bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Τι παραμένει μετά από έκρηξη σουπερνόβα;

Τα υπολείμματα μιας έκρηξης Supernova εξαρτώνται από το μέγεθος του αρχικού αστέρι:

Για τα αστέρια λιγότερο μαζικά από περίπου 8 φορές τη μάζα του ήλιου μας:

* Λευκός νάνος: Ένα πυκνό, ζεστό και απίστευτα μικρό υπόλοιπο (περίπου το μέγεθος της γης). Αποτελείται κυρίως από άνθρακα και οξυγόνο.

* Πλανητικό Nebula: Τα εξωτερικά στρώματα του αστεριού εκτοξεύονται στο διάστημα, σχηματίζοντας ένα όμορφο, επεκτατικό σύννεφο αερίου και σκόνης.

Για τα αστέρια 8 έως 20 φορές τη μάζα του ήλιου μας:

* Αστέρι νετρονίων: Ένα μικροσκοπικό, απίστευτα πυκνό αντικείμενο (περίπου 12 μίλια σε διάμετρο) που αποτελείται κυρίως από νετρόνια. Γυρίζει γρήγορα και έχει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

* υπόλοιπο Supernova: Παρόμοια με ένα πλανητικό νεφέλωμα, αλλά πολύ μεγαλύτερο και πιο ενεργητικό, που περιέχει τα συντρίμμια από την έκρηξη.

Για αστέρια πάνω από 20 φορές τη μάζα του ήλιου μας:

* Μαύρη τρύπα: Μια περιοχή χωροχρόνου όπου η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή που τίποτα, ούτε καν ελαφρύ, μπορεί να ξεφύγει. Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται όταν ο πυρήνας ενός τεράστιου αστέρι καταρρέει κάτω από τη δική του βαρύτητα.

* υπόλοιπο Supernova: Παρόμοια με το υπόλοιπο για λιγότερο μαζικά αστέρια αλλά πολύ μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα.

Άλλες δυνατότητες:

* Magnetars: Ένας τύπος αστέρι νετρονίων με ένα εξαιρετικά ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

* Pulsars: Ένα ταχέως περιστρεφόμενο αστέρι νετρονίων που εκπέμπει ακτίνες ακτινοβολίας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε:

* Το ακριβές αποτέλεσμα μιας έκρηξης σουπερνόβα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως η αρχική μάζα, η σύνθεση και η περιστροφή του αστεριού.

* Το υλικό που εκτοξεύεται από μια έκρηξη σουπερνόβα μπορεί να εμπλουτίσει το περιβάλλον διαστρικό μέσο, ​​παρέχοντας τα δομικά στοιχεία για νέα αστέρια και πλανήτες.

* Τα υπολείμματα Supernova είναι συναρπαστικά αντικείμενα που μελετούν τους αστρονόμους για να κατανοήσουν την εξέλιξη των αστεριών και του σύμπαντος.

Δείτε αυτό:εντυπωσιακή προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας της υπερμεγέθους μαύρης τρύπας του Milky Way

Δείτε αυτό:εντυπωσιακή προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας της υπερμεγέθους μαύρης τρύπας του Milky Way

Η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή κοντά σε μια μαύρη τρύπα που τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από τους συμπλέκτες της, ούτε καν το φως. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο να μελετηθούν αυτές οι μαύρες τρύπες (δεν είμαστε σε θέση να τις απεικονίσουμε απευθείας) - είναι επίσης απίστευτα τρομακτικές. Ευτυχώς, δεν χρει

Παρακολουθώντας κάθε μας κίνηση—από το διάστημα

Παρακολουθώντας κάθε μας κίνηση—από το διάστημα

Εάν οι εξωγήινοι κοιτούσαν τη Γη από το διάστημα, θα ήξεραν μερικά πράγματα για εμάς τους ανθρώπους. Θα ήξεραν ότι η ρουτίνα μας υπαγορεύεται από τον ήλιο. Θα έβλεπαν ότι έχουμε την τάση να συγκεντρωνόμαστε και να χτίζουμε κοντά στο νερό. Αλλά ίσως περισσότερο από όλα θα ήξεραν ότι μετακινούμαστε. Ο

Κανόνας Oddo-Harkins

Κανόνας Oddo-Harkins

Ο κανόνας Oddo-Harkins δηλώνει ότι τα χημικά στοιχεία με ζυγό ατομικό αριθμό είναι πιο άφθονα από τα γειτονικά στοιχεία περιττού ατομικού αριθμού. Για παράδειγμα, το οξυγόνο (ατομικός αριθμός 8) είναι πιο άφθονο είτε από το άζωτο (ατομικός αριθμός 7) είτε από το φθόριο (ατομικός αριθμός 9). Το ασβέσ