bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Ποια αστέρια έχουν πυρήνες μεταφοράς;

Αστέρια με Convective Cores είναι γενικά μικρότερα και λιγότερο μαζικά από τον ήλιο μας. Εδώ είναι γιατί:

* Μεταφορά ενέργειας: Στα αστέρια, η ενέργεια παράγεται στον πυρήνα μέσω πυρηνικής σύντηξης και μεταφέρεται προς τα έξω. Υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί για αυτό:

* Ακτινοβολία: Η ενέργεια μεταφέρεται από φωτόνια, τα οποία μπορούν να διαρκέσουν πολύ καιρό για να ταξιδέψουν μέσα από το πυκνό αστρικό εσωτερικό. Αυτός είναι ο κυρίαρχος τρόπος μεταφοράς ενέργειας σε μεγαλύτερα, πιο μαζικά αστέρια.

* CONVECTION: Το θερμότερο, λιγότερο πυκνό υλικό αυξάνεται, ενώ πιο δροσερό, πυκνότερο υλικό βυθίζεται, δημιουργώντας ρεύματα κυκλοφορίας που μεταφέρουν αποτελεσματικά την ενέργεια. Αυτός είναι ο κυρίαρχος τρόπος σε μικρότερα, λιγότερο μαζικά αστέρια.

* Θερμοκρασία και πίεση πυρήνα: Τα μικρότερα αστέρια έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιέσεις πυρήνα. Αυτό σημαίνει:

* πιο αργή ταχύτητα σύντηξης: Η πυρηνική σύντηξη συμβαίνει πιο αργά, δημιουργώντας λιγότερη ενέργεια ανά μονάδα χρόνου.

* χαμηλότερη πίεση ακτινοβολίας: Η εξωτερική πίεση από την ακτινοβολία είναι ασθενέστερη, διευκολύνοντας την κυριαρχία της μεταφοράς.

αστέρια με πυρήνες μεταφοράς:

* Κόκκινοι νάνοι: Ο πιο συνηθισμένος τύπος αστέρι στον γαλαξία, είναι μικρός, δροσερός και έχει μεταφορικούς πυρήνες.

* Ορισμένα αστέρια κύριας ακολουθίας: Τα αστέρια ελαφρώς μικρότερα από τον ήλιο μας, όπως τα αστέρια K και M-Type, έχουν επίσης πυρήνες μεταφοράς.

αστέρια χωρίς πυρήνες μεταφοράς:

* Ο ήλιος μας: Έχει έναν πυρήνα ακτινοβολίας και μια ζώνη μεταφοράς πάνω από αυτό.

* μεγαλύτερα αστέρια: Τα μαζικά αστέρια, όπως οι Blue Giants και Supergiants, έχουν πυρήνες ακτινοβολίας επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες και οι πιέσεις τους οδηγούν σε αποτελεσματική μεταφορά ενέργειας από την ακτινοβολία.

Σημείωση: Το όριο μεταξύ των αστεριών με πυρήνες μεταφοράς και εκείνων με πυρήνες ακτινοβολίας δεν είναι απότομο. Ορισμένα αστέρια, όπως ο ήλιος μας, έχουν τόσο ακτινοβολίες όσο και μεταφραστικές ζώνες μέσα στους εσωτερικούς χώρους τους.

Πού είναι η άκρη του παρατηρήσιμου Σύμπαντος; Και τι είναι πέρα;

Πού είναι η άκρη του παρατηρήσιμου Σύμπαντος; Και τι είναι πέρα;

Έχει πλεονέκτημα το Σύμπαν; Αν με τον όρο «Σύμπαν» εννοούμε «τα πάντα υπάρχουν», τότε το Σύμπαν σαφώς δεν έχει άκρη. Αν νομίζαμε ότι ίσχυε, θα ήμασταν ένοχοι που δεν συμπεριλάβαμε τα πάντα! Αλλά οι άνθρωποι συχνά κάνουν την ερώτηση με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος προϋποθέτει ότι υπάρχει

Το Net παγιδεύει με επιτυχία τα διαστημικά σκουπίδια στην πράξη

Το Net παγιδεύει με επιτυχία τα διαστημικά σκουπίδια στην πράξη

Πίσω στο δίχτυ! Ο δορυφόρος RemoveDebris του Surrey Space Centre απαθανάτισε με επιτυχία τα «διαστημικά σκουπίδια» στην πρώτη δοκιμαστική του διαδρομή. Ο δορυφόρος ανέπτυξε το δίχτυ του για να συλλάβει έναν ανθρωπογενή στόχο που προσομοιώνει ένα κομμάτι διαστημικών σκουπιδιών ενώ βρίσκεται σε τροχι

Διακύμανση της ταχύτητας του φωτός και μιας ελάχιστης ταχύτητας στο σενάριο ενός πληθωριστικού σύμπαντος με επιταχυνόμενη διαστολή

Διακύμανση της ταχύτητας του φωτός και μιας ελάχιστης ταχύτητας στο σενάριο ενός πληθωριστικού σύμπαντος με επιταχυνόμενη διαστολή

Η Νευτώνεια μηχανική έχει καθορίσει τα όρια των ταχυτήτων, ξεκινώντας από τις υπόλοιπες σε μια άπειρη ταχύτητα. Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας (SR) έχει θέσει αυτά τα όρια ως μηδέν και ταχύτητα φωτός c . Η Ειδική Συμμετρική Σχετικότητα (SSR) υποθέτει την ύπαρξη του V ως το ανέφικτο ελάχιστο όριο τ