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恆星こうせいえんじ

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恆星こうせいてき壽命じゅみょう質量しつりょうてき關聯かんれんせい
るい太陽たいよう恆星こうせいてき生命せいめい循環じゅんかん
藝術げいじゅつ描述てきるい太陽たいよう恆星こうせいてき生命せいめいしゅうしたがえひだり下角したすみてきしゅじょぼし開始かいししかこう膨脹ぼうちょう經過けいか巨星きょせい巨星きょせいてき階段かいだんちょくいたざいみぎ上角うえすみはた外層がいそう拋離,形成けいせいくだりほしじょう星雲せいうん
かんせいてき恆星こうせいえんじ

恆星こうせいえんじこれ恆星こうせいずいちょ時間じかんてき推移すいい變化へんかてき過程かてい根據こんきょ恆星こうせいてき質量しつりょう,它的壽命じゅみょう以從質量しつりょう最大さいだい恆星こうせいてきいくひゃく萬年到質量最小恆星的萬億年,這是宇宙うちゅう年齡ねんれいかえようちょう許多きょたてき時間じかん。這張ひょうかく顯示けんじ恆星こうせい壽命じゅみょうあずか其質量的りょうてき關聯かんれんせい[1]所有しょゆうてき恆星こうせい誕生たんじょう氣體きたい塵埃じんあいくも,也就通常つうじょう所說しょせつてき星雲せいうんある分子ぶんしくも纖維狀せんいじょう結構けっこうあまねぬのざい分子ぶんしくもちゅう,致密纖維狀せんいじょう結構けっこうかい碎裂なりぼしぜんくもかく,也就恒星こうせいてき前身ぜんしん纖維狀せんいじょう結構けっこうてき具體ぐたい碎裂しきあずか其對周圍しゅうい氣體きたいてき吸積、幾何きか彎曲わんきょく磁場じば相關そうかんざいちょう臨界りんかいてき纖維狀せんいじょう結構けっこうちゅうやめけい發現はつげんりょう,致密くもかくてきじゅん周期しゅうき鏈狀結構けっこう典型てんけいてきくもかく投影とうえいあいだ接近せっきん纖維狀せんいじょう結構けっこうてきひろしくもかくしょ於自引力いんりょく束縛そくばく狀態じょうたいゆうてきくもかくやめけい孕育りょうげん恒星こうせい[2]ざいすうひゃくまんねんてき時間じかんうら,這些はら恆星こうせいいたるいた穩定てき狀態じょうたいなり為所しどころいいてきしゅじょたいなかてき恆星こうせい

恆星こうせい生命せいめいてき絕大ぜつだい部分ぶぶんゆかりかく融合ゆうごう提供ていきょうのうりょう最初さいしょのうりょうゆかりしゅじょぼし恆星こうせい核心かくしんてき融合ゆうごうさんせいしかずいちょ核心かくしん變成へんせい氦佔ゆう優勢ゆうせいぞう太陽たいよう這樣てき恆星こうせい開始かいし沿著核心かくしん周圍しゅういてきたまから進行しんこう燃燒ねんしょう。這個過程かていかい使恆星こうせいてき大小だいしょう逐漸增大ぞうだい經過けいか巨星きょせい階段かいだんちょく到達とうたついたべに巨星きょせい階段かいだん質量しつりょういたりしょうため太陽たいよう一半的恆星可以通過核心的氦融合產生能量,而質りょう較高てき恆星こうせい以沿ちょ一系列同心的殼層融合更重的元素。ぞう太陽たいよう這樣てき恆星こうせい一但耗盡了核燃料,它的核心かくしん就會坍縮なりため緻密ちみつてきしろ矮星,而外層がいそうかい排出はいしゅつなりためくだりほしじょう星雲せいうん質量しつりょう大約たいやくざい太陽たいよう10ばいあるさらてき恆星こうせいとう它們演活性かっせいてきてつかく,就會造成ぞうせいかくこころ急遽きゅうきょ坍縮形成けいせい密度みつどきょくだかてき中子なかごぼしあるくろほら,并產せい超新星ちょうしんせいばく炸。儘管宇宙うちゅうかえ夠老いた以讓にんなん質量しつりょう最低さいていてきべに矮星到達とうたつ它們生命せいめいてき終點しゅうてんただし恆星こうせい模型もけいえいStellar model表明ひょうめいざい燃料ねんりょう耗盡なりため低質ていしつ量的りょうてきしろ矮星まえ,它們かい慢慢てきへんどくさらあきらあずかさらねつ[3]

いんため恆星こうせいてき變化へんかざいだい多數たすうてき階段かいだん發生はっせいどく非常ひじょう緩慢かんまんそく使つかいざい許多きょた世紀せいきうら也無ほう探測たんそく所以ゆえん恆星こうせいえんじ通過つうか觀察かんさつ單一たんいつ恆星こうせいてき生命せいめいらい研究けんきゅう而代これてき天文てんもん物理ぶつりがく通過つうか觀察かんさつざい生命せいめい過程かていちゅう不同ふどう時間じかんてんてき許多きょた恆星こうせいなみ使用しよう電腦でんのう模擬もぎ類比るいひ恆星こうせい結構けっこうらいあきらかい恆星こうせい如何いかえんじ

恆星こうせいてき誕生たんじょう

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恆星こうせいえんじ階段かいだんてき簡略かんりゃく表示ひょうじ
恆星こうせいえんじしめせ意圖いと

はら恆星こうせい

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恆星こうせいえんじはじめきょ大分おおいたくもてき引力いんりょく坍縮典型てんけいてききょ大分おおいたくも直徑ちょっけい大約たいやく100光年こうねん(9.5×1014公里くりなみ包含ほうがんだかたち6,000,000太陽たいよう質量しつりょう(1.2×1037おおやけきんてき質量しつりょうとう崩潰ほうかい,一個巨大分子雲會分裂成越來越小的碎片。ざいまいいち碎片さいへんちゅう,坍縮てき氣體きたい都會とかい釋放しゃくほう重力じゅうりょくいきおいのうてん化成かせいねつのうずいちょ溫度おんど壓力あつりょくてきますだか碎片さいへん凝聚ぎょうしゅうなりしょうためはら恆星こうせいてきちょうねつてき氣體きたい旋轉せんてんだま[4]

すすむ一步的發展與演化和恆星的質量有很密切的關連性;ざい下面かめんはら恆星こうせいてき質量しつりょう通常つうじょうあずか太陽たいようてき質量しつりょう比較ひかく意味いみしゃ1.0 M(2.0×1030おおやけきん作為さくい基本きほんてき質量しつりょう單位たんい

ざいきょ分子ぶんしうん环绕ほしけい旋转时,一些事件可能造成它的引力いんりょく坍缩れい如:きょ分子ぶんしくも可能かのう互相冲撞,あるもの穿ほじこし旋臂てき稠密ちゅうみつ部分ぶぶん。鄰近てき超新星ちょうしんせい爆發ばくはつほうだしてき高速こうそくぶつ质也可能かのうさわ发因もといちさいきさきほしけい碰撞造成ぞうせいてきほしうん压缩扰动也可能かのう形成けいせい大量たいりょう恒星こうせい

坍缩过程ちゅうてきすみ动量守恒もりつねかい造成ぞうせいきょ分子ぶんしうん碎片さいへん不断ふだん分解ぶんかい为更しょうてきかただん通常つうじょう质量しょう于约50 M(9.9×1031おおやけきんてき碎片さいへんかい形成けいせい恒星こうせいざい这个过程ちゅう,气体释放てき势能ところ热,而すみ动量守恒もりつね也会造成ぞうせいぼしうん开始产生これきさき形成けいせいはら恆星こうせい

恒星こうせい形成けいせいてきはつはじめ阶段几乎完全かんぜん密集みっしゅうてきほしうん气体はい尘所掩盖。通常つうじょうせいざい产生恒星こうせいてきほしげんかいどおり过在四周光亮的气体云上造成阴影而被观测到,这被しょうつつみかつだま

はら恆星こうせい包含ほうがんざい塵埃じんあいちゅういん此在べに外線がいせんてき波長はちょうじょう比較ひかく容易よういいたらい廣域こういきべに外線がいせんじゅんてん探測たんそく衛星えいせい(WISE)てき觀測かんそく揭示けいじ銀河系ぎんがけい眾多てきはら恆星こうせいかず它們てきはは星團せいだんざい研究けんきゅうじょうゆう為重ためしげかなめ[5][6]

はら恆星こうせいざい分子ぶんしくもちゅう吸積氣體きたい塵埃じんあい繼續けいぞく生長せいちょうずいちょ其達いたてき最終さいしゅう質量しつりょうなりためしゅじょぜんほし

棕矮星和せいわ恆星こうせい天體てんたい

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質量しつりょうしょう於大おだいやく0.08 M(1.6×1029おおやけきんてきげん恆星こうせい核心かくしん永遠えいえんかいたちいたあし夠高てき溫度おんど無法むほう開始かいし氫的かく融合ゆうごう,這樣てき天體てんたいしょうため棕矮ぼし國際こくさい天文學てんもんがく聯合れんごうかいはた棕矮ぼし定義ていぎためざい其生いのちてきぼう時刻じこく,其質りょう超過ちょうか13木星もくせい質量しつりょうMJ))あし燃燒ねんしょうてき天體てんたい質量しつりょうしょう13 MJてき天體てんたいるい為次ためじ棕矮ぼしただし如果它們にょうちょ另一顆恆星こうせい運行うんこう,它們就歸るいためくだりぼし[7]。這兩種類しゅるいがた無論むろん燃燒ねんしょうある燃燒ねんしょう氘,發出はっしゅつてきひかり很黯あわざいすう億年的時間内會逐漸冷卻而慢慢消失在可見光中。

ざい人馬じんばてきいち密集みっしゅうほしじょう

しゅじょたい

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質量しつりょうさらだいてきげん恆星こうせい核心かくしん溫度おんど最終さいしゅうしょうたちいた1,000まんKけいどうしつ-しつ鏈反おうさきはた氫融合成ごうせい氘,しかさい融合ゆうごうなりざい質量しつりょうりゃくだか於1 M(2.0×1030おおやけきんてき恆星こうせい,碳、氮、氧(碳氮氧循環じゅんかん參與さんよてき融合ゆうごう反應はんのうざいのう量產りょうさんせいちゅううらない很大てき比例ひれいかく融合ゆうごうてき開始かいししるべ致相たい較快てきたちいた流體りゅうたいせいりょく平衡へいこうざい這種情況じょうきょう核心かくしん釋放しゃくほうてきのうりょう維持いじちょ較高てき氣體きたい壓力あつりょく平衡へいこうりょう恒星こうせい物質ぶっしつてき重量じゅうりょう阻止そしりょうしんいちてき重力じゅうりょく塌陷。よし此,恆星こうせい迅速じんそくえんじいた穩定てき狀態じょうたい開始かいしりょうざいしゅじょたいえんじてきしゅじょぼし階段かいだん

一顆新恆星將位於赫羅しゅじょたいじょうてき特定とくていてんしゅじょぼしてきひかり類型るいけいけつ恆星こうせいてき質量しつりょうしょうてき相對そうたい較冷、低質ていしつ量的りょうてきべに矮星はた緩慢かんまんてき融合ゆうごうなり氦,なみはたざいしゅじょたいじょう停留ていりゅうすうせんおくねんあるさらちょうてき時間じかん,而大質量しつりょうあぶねつてきOがた恆星こうせいざいしゅじょたいじょう停留ていりゅうてき時間じかんただゆうたんたんてきいくひゃくまんねん中等ちゅうとう質量しつりょうてき矮星れい太陽たいようざいしゅじょたいじょう停留ていりゅうてき時間じかん大約たいやく100おくねん太陽たいようみとめためせいしょ於其ぬし序列じょれつ生命せいめい的中てきちゅうあいだ

はつはじめ質量しつりょう不同ふどうてき恆星こうせいざい赫羅上演じょうえんてき軌跡きせき不同ふどう軌跡きせきしたがえ恆星こうせいえんじいたしゅじょたい開始かいしなみ結束けっそくざい融合ゆうごう停止ていししたがえ質量しつりょう最大さいだいてき),なみ且是ざいべに巨星きょせいぶんささえたいMさらしょうてき恆星こうせい[8]
太陽たいようてきえんじ以黃しょく軌跡きせき顯示けんじ,它在はなれひらきぬしじょかい段之だんしさき沿著べに巨星きょせいぶんささえ膨脹ぼうちょう經歷けいれき巨星きょせい巨星きょせいざい氦閃これ進入しんにゅう水平すいへいぶんささえちゅうていげん),さい沿著漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえ繼續けいぞく膨脹ぼうちょうなりためべに巨星きょせい,這將太陽たいよう經歷けいれきかく融合ゆうごうてき最後さいご階段かいだん

恆星こうせいてき熟成じゅくせい

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最終さいしゅう核心かくしん耗盡りょう供應きょうおうてき氫,開始かいしはなれひらきしゅじょたいつぎ續演ぞくえんぼつゆう氫的融合ゆうごうさんせいこう外的がいてき壓力あつりょく抵銷重力じゅうりょく核心かくしん開始かいし收縮しゅうしゅくちょくいた電子でんし簡併壓力あつりょくへんとくあし以抵こう重力じゅうりょくある核心かくしんへんとくあし夠熱(大約たいやくいちおくK)開始かいし融合ゆうごういたり於兩しゃちゅうてきいちしゅかい發生はっせいけつ恆星こうせいてき質量しつりょう

てい質量しつりょう恆星こうせい

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までいまなお直接ちょくせつ觀察かんさついたてい質量しつりょう恆星こうせいざいかく融合ゆうごう停止ていし發生はっせいてきじょうがたよしため宇宙うちゅうてき年齡ねんれいただゆう138おくねん左右さゆう低質ていしつりょう恆星こうせい停止ていしかく融合ゆうごうぜん所要しょよう經歷けいれきてき時間じかんかえようたんざいぼう些情きょう差異さいたちいたすう數量すうりょうきゅう)。

目前もくぜんてき天文てんもん物理ぶつりがく模型もけい顯示けんじ, 0.1 Mてきべに矮星ざいしゅじょたいじょう停留ていりゅうてき時間じかん大約たいやく6ちょういた12ちょうねん,而且溫度おんどあきらたび都會とかい逐漸增加ぞうか進入しんにゅうあい矮星階段かいだんなみ需要じゅようすう千億年的時間才會坍縮,慢慢變成へんせいいちしろ矮星[9][10]。這樣てき恆星こうせいいんためせい顆都對流たいりゅう,也不かいえんじ簡併たいてき氦核あずか燃燒ねんしょうてき氫殼そう所以ゆえん它不かいえんじ化成かせいためべに巨星きょせい而代これてき融合ゆうごうかい持續じぞく進行しんこうちょくいたせい顆恆ぼしいく乎都氦。

しゅじょぼし內部てき結構けっこう對流たいりゅうそう以迴てんてきあたま符號ふごう表示ひょうじ輻射ふくしゃそう以紅しょくてき閃電符號ふごう表示ひょうじ左邊さへん低質ていしつ量的りょうてきべに矮星中間なかま中等ちゅうとう質量しつりょうてき矮星右邊うへんだい質量しつりょうてき藍色あいいろぬしじょぼし

質量しつりょうりゃくだいてき恆星こうせい以演化成かせいためべに巨星きょせいただし它們てき氦核こころ質量しつりょう不足ふそく以達いた融合ゆうごうしょ需要じゅようてき溫度おんど所以ゆえんかい到達とうたつべに巨星きょせいぶんささえてきいただきはしとう氫殼燃燒ねんしょう完成かんせい,這些恆星こうせい就像漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえ(AGB)てき恆星こうせいいちよう直接ちょくせつはなれひらきべに巨星きょせいぶんささえただし以較ひくてき溫度おんど和光わこうなりためしろ矮星[3]はつはじめ質量しつりょうだか於0.8 Mてき恆星こうせいのう夠達いたあし融合ゆうごう氦的高溫こうおん,而這些「中等ちゅうとう大小だいしょうてき恆星こうせいはたざいべに巨星きょせいぶんささえこれがい進入しんにゅうしんいちてきえんじ階段かいだん[11]

中等ちゅうとう質量しつりょう恆星こうせい

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太陽たいよう質量しつりょう和金わきんぞく量的りょうてき恆星こうせいしたがえしゅじょたいえんじいたり後進こうしんきん巨星きょせいぶんささえてき軌跡きせき

質量しつりょう大約たいやくざい0.8–10 Mてき恆星こうせいかいなりためべに巨星きょせい,它們是非ぜひしゅじょたいてき恆星こうせいひかり類型るいけいKあるM。よし於它們的紅色こうしょくだかあきらべに巨星きょせい於赫てき右側みぎがわえんれい包括ほうかつきむうしてき畢宿牧夫ぼくふてき大角おおすみほし

中等ちゅうとう質量しつりょう恆星こうせいえんじ化成かせいてきべに巨星きょせいかい經歷けいれき兩個りゃんこ不同ふどう階段かいだんてきしゅじょぼしえんじへん惰性だせい氦的かく燃燒ねんしょうからてきべに巨星きょせいぶんささえぼし,以及ざい燃燒ねんしょうから內有氦燃燒ねんしょうから惰性だせい組成そせい核心かくしんてき漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえぼし[12]ざい兩個りゃんこ階段かいだんあいだ恆星こうせいかいはな一段時間在氦燃燒核心的水平すいへいぶんささえうえ許多きょた這些氦燃燒ねんしょうてき恆星こうせい聚集ざい水平すいへいぶんささえてき低溫ていおんはしなりためべに群聚ぐんしゅうてき巨星きょせい

巨星きょせい階段かいだん

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とう恆星こうせい耗盡かく心中しんちゅうのてき氫時,它就かいはなれひらきぬしじょたいなみ開始かいしざいかく心外しんがいてきからそうはた氫融合成ごうせい氦。ずいちょがいからさんせいさらてき進入しんにゅう核心かくしん核心かくしんてき氦質りょう也隨增加ぞうか根據こんきょ氦芯てき質量しつりょう,這種情況じょうきょうかい維持いじすうひゃくまんねんいたり20おくねん恆星こうせいそくやめ其在ぬしじょたい相似そうじあるややひくてきあきら膨脹ぼうちょうひや卻。最終さいしゅう質量しつりょう與太よた相近すけちかてき恆星こうせい核心かくしん進入しんにゅう簡併たい;就是質量しつりょうさらだいてき恆星こうせいいんため外層がいそうてきひや卻而へんどく不透明ふとうめい。這兩しゅ變化へんか都會とかいしるべ致氫からてき溫度おんどます高和こうわ使恆星こうせいてき光度こうど增加ぞうか。此時恆星こうせい膨脹ぼうちょういたべに巨星きょせいぶんささえじょう[13]

べに巨星きょせいぶんささえ階段かいだん

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0.8–8 Mてき典型てんけい恆星こうせいえんじ

恆星こうせい膨脹ぼうちょうてきそとから對流たいりゅうてきしたがえ融合ゆうごうてき區域くいきいた表面ひょうめんみやこゆかり湍流いちちょく混合こんごうちょざい這之まえじょりょう質量しつりょう最低さいていてき恆星こうせいそと所有しょゆう恆星こうせいてき融合ゆうごう物質ぶっしつ一直深埋在恆星內部,いん此對りゅう包絡ほうらく使融合ゆうごうてき物質ぶっしつくび以在恆星こうせい表面ひょうめん觀測かんそくいたざい這個階段かいだんてきえんじ結果けっかなん以捉摸的,最大さいだいてき影響えいきょう改變かいへんざいぜん不能ふのう觀測かんそくいたてき氫和氦同位どういもとざいだいいちうえこぼし表面ひょうめん出現しゅつげん碳氮氧循環じゅんかんてき影響えいきょう12C/13C てき比率ひりつくだてい,碳和氮的比例ひれい發生はっせい變化へんか。這些通過つうかひかりけんはかいたなみ且在很多やめけいえんじてき恆星こうせいちゅう觀測かんそくいた

氦芯繼續けいぞくざいべに巨星きょせいぶんささえ成長せいちょう無論むろん簡併たいある超過ちょうかさるかいかく-ぜにとくひしげふさが卡極げんえいSchoenberg-Chandrasekhar limit,它都さいしょ於熱平衡へいこうてき狀態じょうたいいん此它てき溫度おんどますだかしるべ致氫からちゅうてき融合ゆうごうそくりつ增加ぞうか恆星こうせい在朝ざいちょうむかいべに巨星きょせいささえとんがえんじ光度こうどかい增加ぞうか具有ぐゆう簡併かくてきべに巨星きょせいぶんささえほしゆう非常ひじょう相似そうじてき核心かくしん質量しつりょう非常ひじょう相似そうじてき尖端せんたん光度こうどしか而質りょう較高てきべに巨星きょせいざい到達とうたつ這一點之前就已經熱到可以點燃氦融合。

水平すいへいぶんささえ

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質量しつりょうざい0.8–2.0 Mこれあいだてき恆星こうせいかく心中しんちゅうの,其氦かく主要しゅようゆかり電子でんし簡併壓力あつりょくささえ撐著,氦融合ゆうごうざい氦閃てき時間じかんこくじょうてんもえざい質量しつりょう較大恆星こうせい簡併たいてきかく心中しんちゅうのかい發生はっせい氦閃,ただし融合ゆうごう燃燒ねんしょうてき速度そくど相對そうたい較氦閃為慢[14]。氦閃過程かていちゅう釋放しゃくほうてきかくのう非常ひじょうだいざいいくびょうかね內釋てきのうりょう相當そうとう太陽たいようざいいくてん內釋放出ほうしゅつてきのうりょう數量すうりょうきゅう大約たいやく太陽たいよう光度こうどてき108ばい[13]いたり1011ばいだい致是銀河系ぎんがけいてき光度こうど[15]しか而,のうりょうかいよし最初さいしょ簡併たいてきかく以熱膨脹ぼうちょう消耗しょうもう掉,いん此從恆星こうせい外面がいめん觀測かんそくいた[13][15][16]。而由於核心的しんてき膨脹ぼうちょうくつがえぶたざい上層じょうそうてき融合ゆうごうそくりつくだていそうのう量的りょうてきさんせい減少げんしょう。於是恆星こうせい收縮しゅうしゅく,它雖しか遷移せんいいた赫羅圖上ずじょうてき水平すいへいぶんささえただしかい所有しょゆうてきみちあさこうしゅじょたい半徑はんけいざい逐漸縮小しゅくしょうなみひさげだか其表めん溫度おんど

核心かくしん氦閃てき恆星こうせい結束けっそくべに巨星きょせいてきえんじ進入しんにゅうすい平分へいぶんささえてきべにはしただしざい獲得かくとく簡併てき碳-氧核こころなみ開始かいし氦殼燃燒ねんしょうまえかい遷移せんいいたさらだかてき溫度おんど。這些恆星こうせいざい星團せいだんてきしょく-ひかりちゅう經常けいじょう觀測かんそくいたべに巨星きょせいさらねつただし發光はっこう卻更ひくてきべに群聚ぐんしゅう具有ぐゆう較大氦核しん質量しつりょう較高てき恆星こうせいかい沿著水平すいへいぶんささえ移動いどういたさらだかてき溫度おんどゆう些在黃色おうしょく穩定たいちゅうなりため不穩ふおんじょうてき脈動みゃくどうぼしてんきんRRがたへんぼし);ゆう些變どくさらねつざい水平すいへいぶんささえじょう形成けいせいあいあるあいかぎ水平すいへいぶんささえてきがたたいけつ於金ぞくりょう年齡ねんれい氦含りょうとうさんすうただし具體ぐたいてきほそぶしかえざい模擬もぎちゅう[17]

漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえ階段かいだん

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恆星こうせい消耗しょうもうりょうかく心中しんちゅうのてき氦之,氫和氦的かく融合ゆうごう繼續けいぞくざいあぶねつてき核心かくしん周圍しゅういてきからそうちゅう進行しんこう。這顆恆星こうせい遵循赫羅圖上ずじょう與原よはららいてきべに巨星きょせいぶんささえ平行へいこうてき漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささええんじただしのう量產りょうさんせいてきそくりつさらかい持續じぞくてき時間じかんさらたん[18]。雖然氦也ざいいちからそう燃燒ねんしょうただしだい部分ぶぶんてきのうりょうはなれ核心かくしん較遠てきからそうちゅうてき燃燒ねんしょう。氦從這些氫燃燒ねんしょうからそうあさ恆星こうせいてき中心ちゅうしん沉降,なみ且週性的せいてき使氦殼そう輸出ゆしゅつてきのうりょう急遽きゅうきょ增加ぞうか。它們發生はっせいざい漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえ階段かいだんてき末端まったんたたえためねつみゃくねつみゃく衝有甚至かい進入しんにゅう漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえてき階段かいだん依據いきょ質量しつりょう成分せいぶんてき不同ふどう可能かのうかい有數ゆうすういたすうひゃくてきねつみゃく衝。

ざい漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえてきじょうます過程かていちゅうゆう一個階段會形成可以將核心的碳帶到表面的深對流帶。這是所謂いわゆるてきだいじょうこぼしざい一些恆星中甚至可能有第三個上翻。這樣,就形成けいせいりょう非常ひじょう低溫ていおん強烈きょうれつべにてき碳星ざいひかりちゅうかい顯示けんじ強烈きょうれつてき碳線。一個稱為熱底燃燒的過程可以將碳轉化成氧和氮,しかこうざいじょうこぼしいた表面ひょうめん。這些過程かていあいだてき交互こうご作用さよう決定けっていりょうざい特定とくてい星團せいだんちゅう觀測かんそくいたてき碳星光度こうど和光わこう[19]

另一種著名的漸近巨星分支星是こめひしげへんぼし,它的脈動みゃくどうしゅうためすうじゅういたりすうひゃくてん振幅しんぷくだかたち10ほしとうざい視覺しかくじょうそう光度こうどてき變化へんかりょうしょう很多)。ざい質量しつりょうさらだかてき恆星こうせいちゅう恆星こうせいかいさらためあきらあきら脈動みゃくどうしゅうさらちょうしるべ致質量的りょうてき損失そんしつ增加ぞうかざいこうてき波長はちょうじょう嚴重げんじゅうてき遮蔽しゃへい;這些恆星こうせいかん察到てきOH/IRほしざいべに外波となみ段上だんじょう脈動みゃくどうなみ顯示けんじ羥基(OH)邁射てき活動かつどう。這些恆星こうせい顯然けんぜんとみ含氧,あずか碳星形成けいせい鮮明せんめい對比たいひただし兩者りょうしゃ必須ひっす通過つうかじょうこぼしさんせい

こう漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえ

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貓眼星雲せいうんよし質量しつりょう與太よた相當そうとうてき恆星こうせい死亡しぼう形成けいせいてきくだりほしじょう星雲せいうん

這些中等ちゅうとう質量しつりょうてき恆星こうせい最終さいしゅうかい抵達漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえてきいただきはしなみ且耗つきりょうざいからそうちゅうてきかく燃料ねんりょうただし它們ぼつゆうあし夠的質量しつりょう全面ぜんめん性的せいてきけいどう燃燒ねんしょう所以ゆえん它們かいさい收縮しゅうしゅくさい經歷けいれき一段後漸近巨星分支階段:中心ちゅうしん恆星こうせい吹出ふきで強烈きょうれつてき恆星こうせいふう形成けいせい一個有著極高溫中心恆星的行星狀星雲。しか中心ちゅうしんてき恆星こうせいかいひや卻成ためしろ矮星。依據いきょ恆星こうせいてき類型るいけい逐出てき氣體きたいゆうざい恆星こうせい內部創造そうぞう相對そうたい豐富ほうふてきじゅう元素げんそゆう其是豐富ほうふてきある。這些氣體きたいざい恆星こうせい周圍しゅうい建立こんりゅうおこりしょうためほしあまねつつみそうてき膨脹ぼうちょうからそうからそうざいはなれひらき恆星こうせい後會こうかい逐漸ひや卻,這讓塵埃じんあい顆粒かりゅうかず分子ぶんし形成けいせいらい中央ちゅうおう恆星こうせいてきだかべに外線がいせんのうりょう輸入ゆにゅう這些ぼししゅうつつみそう形成けいせい邁射激發げきはつてき理想りそう條件じょうけん

一旦後漸近巨星分支的演化開始,很可能かのうねつみゃく衝也就開始かいしりょういん而產せいりょうかくしき各樣かくようひろ常和ときわ鮮為人知じんちてき恆星こうせいしょうため再生さいせい漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえてき恆星こうせい[20]。這些可能かのうかいしるべ致極はしてき水平すいへいぶんささえほしつぎ矮Bがたほし)、かけかけ氫的漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえぼし可變かへんてきぎょうほしじょう星雲せいうん中心ちゅうしん恆星こうせいきた冕座Rがたへんぼし

だい質量しつりょう恆星こうせい

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一顆重建的紅巨星影像:こころ宿やど

たいだい質量しつりょう恆星こうせいざい氫殼燃燒ねんしょう開始かいし核心かくしんてき質量しつりょう就已けい夠大,ざい電子でんし簡併壓力あつりょくのう取得しゅとく優勢ゆうせいまえ,就已けいあし以點もえ融合ゆうごうよし此,とう這些恆星こうせい膨脹ぼうちょうひや卻時,它們かいぞう質量しつりょう較低てき恆星こうせいさま变亮许多;しか而,ざい一開始它們就比質量較低的恆星亮許多,いん此還かいえんじ化成かせい質量しつりょう較小てき恆星こうせい形成けいせいてきべにきょほしあきらあきら许多てきちょう巨星きょせい。这些恒星こうせいてき核心かくしんさい终将ぞう长到无法さいつう过电简并压力ささえ撑其质量,从而はた剧烈坍缩,摧毀自己じこなりためIIがた超新星ちょうしんせい

質量しつりょう非常ひじょうだいてき恆星こうせい大約たいやく超過ちょうか40 M),它們非常ひじょうあかりあきら也有やゆうちょ強烈きょうれつてき恆星こうせいふうなみよし輻射ふくしゃ壓力あつりょく而迅そくしつ質量しつりょうなみ傾向けいこう於在なりためべにちょう巨星きょせいぜん就剝はなれ自己じこてき外層がいそういん此從ぬしじょぼし階段かいだん開始かいし表面ひょうめん始終しじゅう維持いじちょきょくだかてき溫度おんどあい白色はくしょくてき顏色かおいろ)。よしため外層がいそうかい傳播でんぱ極端きょくたんてき壓力あつりょく排出はいしゅつ當代とうだい最大さいだいてき恆星こうせい質量しつりょう大約たいやくざい100-150 M。雖然低質ていしつ量的りょうてき恆星こうせい通常つうじょうかい如此迅速じんそく燃燒ねんしょう它們てき外層がいそうただし如果它們あし接近せっきんてきれんぼし系統けいとうとう膨脹ぼうちょう而外から剝離かいあずかともぼし結合けつごうある它們自轉じてんとく夠快也會ゆずる外層がいそう拋出,使つかいとく對流たいりゅうしたがえ核心かくしん一直延伸到表面,しるべ致因ため徹底的てっていてき混合こんごう而沒ゆう單獨たんどくてき核心かくしん包絡ほうらく,它們也可能かのうかいなりためべに巨星きょせいあるあかちょう巨星きょせい[21]

とう核心かくしんしたがえからそう底部ていぶてき融合ゆうごう獲得かくとく物質ぶっしつかいへんどくさらねつさら緻密ちみつざい所有しょゆうてきだい質量しつりょう恆星こうせいちゅう電子でんし簡併あつ力不足ちからぶそくやめくだり阻止そし塌陷,しか而當ごとしゅ元素げんそざい核心かくしん消耗しょうもう掉後,しん生成せいせいさらじゅうてき元素げんそかいてんもえ暫時ざんじ阻擋塌陷。如果核心かくしんてき質量しつりょうたいだい考慮こうりょいたこれぜんやめけい發生はっせいだい規模きぼてき質量しつりょう損失そんしつ大約たいやくしょう於1.4 M),麼它可能かのうかい如同まえしょ描述てき低質ていしつりょう恆星こうせい形成けいせいいち顆白矮星(可能かのうくだりほしじょう星雲せいうん包圍ほうい)。不同ふどうてきしろ矮星主要しゅようゆかりひとしさらじゅうてき元素げんそ組成そせい

ざい核心かくしん塌陷まえだい質量しつりょう恆星こうせいてきかくこころ結構けっこうゆう如洋蔥般てきそうそう排列はいれつあきら比例ひれい)。

質量しつりょうたちいたぼうたね程度ていど(估計大約たいやく2.5 Mなみ且初はじめ質量しつりょう大約たいやく10 M),核心かくしんてき溫度おんど以達いた氖會ゆう部分ぶぶん破壞はかい形成けいせい氧和氦的溫度おんど大約たいやく1.1GK),,而氦またかいりつこく殘餘ざんよてき氖融合成ごうせい鎂;しかのち融合ゆうごう形成けいせい少量しょうりょう其他てき元素げんそ最後さいご溫度おんどかいだかいたまい一種元素都會有一部分被ひかり致蛻へんてき高溫こうおん通常つうじょう這些元素げんそ會釋えしゃく放出ほうしゅつのうあずか其它元素げんそたてこく融合ゆうごうてきαあるふぁ粒子りゅうし(氦核)。所以ゆえんゆう一些核心能有效的重新組合成數量較少且較重的原子核。而且いんため組成そせいがく外的がいてきじゅう元素げんそしょ釋放しゃくほうてきのうりょう打破だははは原子核げんしかく消耗しょうもうてきのうりょういん此淨のうりょう增加ぞうかてき

核心かくしん質量しつりょうたいだい無法むほう形成けいせいしろ矮星,ただしまた不足ふそく實現じつげんはた燃燒ねんしょう持續じぞくさんせい氧和鎂的恆星こうせいざい融合ゆうごう生成せいせいさらじゅうてき元素げんそまえ,就會よし電子でんし捕獲ほかく過程かてい經歷けいれき核心かくしん塌陷造成ぞうせい核心かくしんてき崩潰ほうかい[22]無論むろん電子でんし捕獲ほかく造成ぞうせい核心かくしん加熱かねつあるひや卻,形成けいせいてき較母元素げんそけいてき元素げんそ(如鈉鋁),なみたい塌陷ぜんひさざい恆星こうせい內部さんせいてきそうのうりょうさんせい重大じゅうだいてき影響えいきょう[23]。這也可能かのうたいずいてき超新星ちょうしんせい噴出ふんしゅつてき元素げんそ同位どうい素的すてきゆたかさんせいあかりあらわてき影響えいきょう

超新星ちょうしんせい

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かにじょう星雲せいうん一顆恆星爆炸粉碎成為超新星之後的殘骸,它的光輝こうきざい西元にしもと1054ねん抵達地球ちきゅう

一旦いったん恆星こうせいかく合成ごうせい過程かていさんせいてつ-56接續せつぞくてき過程かてい就會消耗しょうもうのうりょうこう原子核げんしかく添加てんか碎片さいへん消耗しょうもうてきのうりょう釋放しゃくほうてきのうりょうかえよう)。如果核心かくしんてき質量しつりょう超過ちょうかぜにとくひしげふさが卡極げん電子でんし簡併壓力あつりょくはた無法むほうささえ撐其質量しつりょう反抗はんこう重力じゅうりょくてき影響えいきょう核心かくしん就將經歷けいれき突然とつぜんてき災難さいなんせいてき塌陷,形成けいせい中子なかごぼしあるくろほらざい核心かくしんてき質量しつりょう超過ちょうかたくしか曼-奧本おくもとかいだま-沃爾おっと極限きょくげんてき情況じょうきょう)。通過つうかいちなお完全かんぜん理解りかいてき過程かてい核心かくしん塌陷釋放しゃくほうてきいち引力いんりょくぜいのう轉換てんかんなりIbがた、IcがたあるIIがた超新星ちょうしんせい目前もくぜん僅知どう核心かくしん塌陷さんせい大量たいりょうてきほろ中子なかご,就如ざい超新星ちょうしんせいSN 1987A觀察かんさついたてきさまきょくのう量的りょうてきほろ中子なかごいち原子核げんしかくてき碎片さいへん,它們てき一些能量消耗在釋放かく包括ほうかつ中子なかご;一些能量被轉化成熱能和どうのうしたがえ增加ぞうかりょう核心かくしんざい開始かいし塌陷ちゅう匯入而反だんてきいち些衝げき物質ぶっしつてきげきざい非常ひじょう緻密ちみつてき匯合物質ぶっしつちゅう發生はっせいてき電子でんし捕獲ほかくさんせいりょうがく外的がいてき中子なかごよし於一些反彈的物質是受到中子的轟擊,它們てき原子核げんしかく捕獲ほかく中子なかご形成けいせい一些比鐵更重的元素,包括ほうかつ放射ほうしゃせい元素げんそ,甚至さらじゅうてき元素げんそ[24]。 儘管ばく炸性てきべに巨星きょせいざい早期そうきてきかく反應はんのう反應はんのうちゅう釋放しゃくほう出來できてき中子なかご也能創造そうぞう一定數量比鐵重的元素,ただし這些てつじゅうてき元素げんそゆたか特別とくべつ一些有著多種穩定或長壽同位素的元素)あずか超新星ちょうしんせいばく炸有ちょ顯著けんちょてき不同ふどうざい太陽系たいようけいちゅう發現はつげんてきゆたかあずか這兩しゃいちよういん此無ほう單獨たんどくよう超新星ちょうしんせいばく炸或べに巨星きょせいてきだんらい解釋かいしゃくかん察到てきじゅう元素げんそ其中てき同位どういもとゆたか

したがえ核心かくしん塌陷轉移てんいいたはんたま物質ぶっしつてきのうりょう僅產せいりょうじゅう元素げんそかえ提供ていきょうりょうとお超過ちょうか它們加速かそくだつはなれしょ需要じゅようてき逃逸速度そくどいん而導致Ib、IcあるIIがた超新星ちょうしんせいてき生成せいせい目前もくぜんたい這些のうりょう轉移てんい過程かていてき了解りょうかい不能ふのうれいじん滿まん,雖然目前もくぜんてき計算けいさん模擬もぎのうたいIb、IcあるIIがた超新星ちょうしんせいてきのうりょう轉移てんい提供ていきょう部分ぶぶんてき解釋かいしゃくただし不能ふのう充分じゅうぶん解釋かいしゃく觀測かんそくいた拋射出來できてき物質ぶっしつしょ攜帶てきのうりょう[25]しか而,ほろ中子なかご振盪しんとう可能かのうざいのう量的りょうてきでん問題もんだいちゅう發揮はっき重要じゅうようてきこうよういんため它們影響えいきょうほろ中子なかござい特定とくてい風味ふうみちゅうてき可用かようのうりょう,而且還通過つうか一般相對論對微中子的其他效應[26][27]

したがえたいほろ中子なかごれんぼし需要じゅようりょう超新星ちょうしんせいてき質量しつりょう軌道きどうさんすう分析ぶんせき獲得かくとくてきいち證據しょうこ顯示けんじいち顆氧-氖-鎂核塌陷さんせいてき超新星ちょうしんせいあずかてつかくしん塌陷さんせいてき超新星ちょうしんせいざい觀測かんそくじょう可能かのうかいゆう異性いせいじょりょう大小だいしょう以外いがいかえゆう其它てき方式ほうしき[28]

目前もくぜん存在そんざいてき質量しつりょう最大さいだいてき恆星こうせい也許ざい超新星ちょうしんせいばく炸中かいいんためのうりょうとおとお超過ちょうか它的重力じゅうりょく束縛そくばくのう而完全的ぜんてき毀滅。這種罕見てき事件じけん可能かのうゆかり穩定たい引起,かいとめ包括ほうかつくろほらざい內的にんなん殘骸ざんがい [29]ざい宇宙うちゅう過去かこてき歷史れきしちゅうゆう些恆ぼし可能かのう現存げんそん質量しつりょう最大さいだいてき恆星こうせいかえよう巨大きょだいなみ且它們在結束けっそく生命せいめい可能かのうかいよしひかり致蛻へんたてそく塌縮なりためくろほら

てい質量しつりょう恆星こうせいひだり循環じゅんかん和大かずひろ質量しつりょう恆星こうせいみぎ循環じゅんかんてきえんじ斜體しゃたい舉例てき天體てんたい

恆星こうせい殘骸ざんがい

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とう一顆恆星耗盡了供應的燃料之後,依據いきょ它在生命せいめいてき質量しつりょう,它的殘骸ざんがい以是下面かめんさんしゅがたたいいち

しろ星和せいわくろ矮星

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Mてき恆星こうせいえんじ化成かせいしろ矮星これてき質量しつりょう大約たいやく0.6 M體積たいせきそく壓縮あっしゅくいたり近似きんじ地球ちきゅうてき大小だいしょうよしため它向內的重力じゅうりょくあずか電子でんしさんせいてき簡併壓力あつりょくいたるいた平衡へいこういん此白矮星很穩じょうてき天體てんたい;這是つつみりつあいよう原理げんりしるべ致的結果けっか電子でんし簡併壓力あつりょく提供ていきょうりょう一個相當寬鬆的極限範圍來抵抗重力進一步的壓縮,いん此針たいきゅうじょうてき化學かがく組成そせいしろ矮星てき質量しつりょうえつだい體積たいせきはん而越しょうざいぼつゆう燃料ねんりょう繼續けいぞく燃燒ねんしょうてき情況じょうきょう恆星こうせい殘餘ざんよてき熱量ねつりょう仍可以繼續けいぞくこうそと輻射ふくしゃすうじゅうおくねん

しろ矮星ざいごう形成けいせいゆうちょ非常ひじょうだかてき溫度おんど表面ひょうめんてき溫度おんど超過ちょうか100,000K,它的內部そくさらためあぶねつ。它實在じつざいたいねつりょういん此在它存在そんざいてき最初さいしょ1,000萬年大部分的能量是以微中子的形式失去,ただし絕大ぜつだい部分ぶぶんてきのうりょうざいこれてきじゅうおくねんちゅう流失りゅうしつ[30]

しろ矮星てき化學かがく成分せいぶんけつ於它てき質量しつりょう數個すうこ太陽たいよう質量しつりょうてき恆星こうせい進行しんこう融合ゆうごうさんせい鎂、氖和少量しょうりょう其它てき元素げんそ形成けいせいてきしろ矮星主要しゅよう成分せいぶん氧、氖和鎂。ざい燃燒ねんしょう是非ぜひつね猛烈もうれつてき條件下じょうけんかしつあし夠的質量しつりょうゆずる它的質量しつりょうていぜにとくひしげふさが卡極げんぶん),使つかい它不いたり於成ためいち超新星ちょうしんせい[31]。一顆質量的數量級與太陽相同的恆星無法點燃碳融合,いん生成せいせいてきしろ矮星主要しゅようよし碳和氧組成そせいなみ且因ため質量しつりょうふとていじょこれのう增加ぞうか質量しつりょういやのりそく無法むほうさんせい重力じゅうりょく崩潰ほうかいぶん)。質量しつりょうてい於0.5太陽たいよう質量しつりょうてき恆星こうせいれん燃燒ねんしょう不能ふのうてんもえ前文ぜんぶん),いん形成けいせいしろ矮星てき主要しゅよう成分せいぶん氦。

ざい最後さいご所有しょゆうてきしろ矮星殘骸ざんがいはた變成へんせい冰冷且黑くら通常つうじょうしょうためくろ矮星てき天體てんたいしか而,宇宙うちゅう現在げんざいかえ夠老,かえ不足ふそく以產せいくろ矮星這種天體てんたい

如果しろ矮星てき質量しつりょう增加ぞうかいたり超越ちょうえつぜにとくひしげふさが卡極げんたい主要しゅよう成分せいぶん碳、氧、氖、かず/ある鎂的しろ矮星,該極げん1.4太陽たいよう質量しつりょうのり電子でんし簡併壓力あつりょくかいいんため電子でんし捕獲ほかく失效しっこうなみしるべ致恆ぼし塌縮。けつ於化がく成分せいぶん核心かくしんてきぜん塌縮溫度おんど核心かくしん可能かのうかい塌縮なりためいち中子なかごぼしあるいんためしつひかえ而引もえ碳和氧的燃燒ねんしょうよしため需要じゅよう較高てき溫度おんど才能さいのうおもしんてんもえ核心かくしんてき燃料ねんりょう所以ゆえん原子げんしりょう越高こしたかてき元素げんそえつ傾向けいこう於恆ぼし塌縮;而因ため電子でんし捕獲ほかく進入しんにゅう這些元素げんそくだてい原子げんしりょうかい使かく融合ゆうごうさら容易たやすてんもえいん此核こころ溫度おんどえつだかてきえつ傾向けいこうしつひかえてきかく融合ゆうごうさい反應はんのう,這會阻止そし核心かくしんてき崩潰ほうかいなみしるべIa超新星ちょうしんせいてき形成けいせい[32]そく使つかいしるべだい質量しつりょう恆星こうせい死亡しぼうてきIIがた超新星ちょうしんせい釋放しゃくほうてきそうのうりょうさらおおただし這一類型るいけいてき超新星ちょうしんせい仍比IIがた超新星ちょうしんせいあきら許多きょた。這不穩定てき崩潰ほうかい意味いみちょ存在そんざい1.4ばい太陽たいよう質量しつりょうさらだいてきしろ矮星(ただゆうちょう高速こうそく自轉じてんてきしろ矮星可能かのう例外れいがいいんためはなれ心力しんりょく抵消りょう部分ぶぶんてき質量しつりょう)。れんぼしこれあいだてき質量しつりょう轉移てんい可能かのうかい使しろ矮星てき質量しつりょう超過ちょうかぜにとくひしげふさが卡極げんいん而產せい不穩ふおんじょうてき狀況じょうきょう

如果ざい一顆白矮星和一顆普通的恆星構成的密近聯星系統中,らい普通ふつう恆星こうせいてき氫會ざいしろ矮星周圍しゅうい形成けいせい吸積ばんしん而使とくしろ矮星てき質量しつりょう增加ぞうかちょくいたしろ矮星表面ひょうめんてき溫度おんど引發しつひかえてきかく反應はんのうただしざいしろ矮星てき質量しつりょう超越ちょうえつぜにとくひしげふさが卡極げんまえ,這種しつひかえただかい形成けいせい新星しんせい

中子なかごぼし

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ぞうあわあわてき影像えいぞうざい15,000ねんまえばく炸的超新星ちょうしんせいさんせいてき衝激現在げんざい仍在擴張かくちょうちゅう

とう恆星こうせいてき核心かくしん崩潰ほうかい壓力あつりょく造成ぞうせい電子でんし捕獲ほかくいん而使とくだい多數たすうしつてん變成へんせいため中子なかご原本げんぽん使原子核げんしかく保持ほじ分離ぶんりてき電磁でんじりょく消失しょうしつりょう(按比例ひれい,如果原子核げんしかくてき大小だいしょうぞう極小きょくしょうてき灰塵かいじん原子はらこすすむゆう如一個足球的競賽場那麼大),恆星こうせいてき核心かくしん就成ためただゆう中子なかごてき緻密ちみつ球體きゅうたい (就像巨大きょだいてき原子核げんしかく),麼大多數たすう恆星こうせいてき核心かくしん就成ためただゆう中子なかごてき緻密ちみつ球體きゅうたい(就像いち巨大きょだいてき原子核げんしかく),くつがえぶたちょ薄薄うすうすてき一層いっそう簡併たい物質ぶっしつ主要しゅようてつ其它後來こうらい添加てんかてき物質ぶっしつ)。中子なかご也遵循つつみりつあいよう原理げんり,以類似るいじ電子でんし簡併壓力あつりょくただしさらため強大きょうだいてきりょくらい抗拒こうきょしんいちてき壓縮あっしゅく

這種恆星こうせいしょうため中子なかごぼしゆうちょきょくだかてき密度みつど所以ゆえん它們非常ひじょうてきしょう大小だいしょうかい超過ちょうかいち大城おおき直徑ちょっけいただゆう10公里くりてき數量すうりょうきゅう。它們てき自轉じてんしゅうよし於恆ぼし劇烈げきれつてき收縮しゅうしゅく而變とく很短(よしためすみどうりょう守恆もりつね);かん察到てき中子なかごぼし自轉じてんしゅう範圍はんいしたがえ1.5毫秒(每秒まいびょうかね超過ちょうか600てんいたいくびょう[33]ずいちょ這些恆星こうせい快速かいそくてき自轉じてんまいとう恆星こうせいてき磁極じきょくあさこう地球ちきゅうわが們就かい接收せっしゅういたいちみゃく衝的輻射ふくしゃぞう這樣てき中子なかごぼししょうためみゃく衝星だい一顆被發現的中子星就是這種型態的。けんはからいみゃく衝星てき電磁波でんじは輻射ふくしゃ通常つうじょうだい部分ぶぶん無線むせん電波でんぱただし也曾觀測かんそくいた波長はちょうざいこう、Xせんγがんませんなみだんてきみゃく衝星[34]

くろほら

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如果恆星こうせいてき殘骸ざんがいゆうあし夠大てき質量しつりょう中子なかご簡併あつりょくはた不足ふそく以阻擋恆ぼし塌縮いたりふみかわら西にし半徑はんけいこれ,這個恆星こうせいてき殘骸ざんがい就會なりためくろほら現在げんざいかえ知道ともみち需要じゅようよう多大ただいてき質量しつりょうざいかい發生はっせい這種情況じょうきょう,而目まえてき估計ざい2いたり3个太陽たいよう質量しつりょうあいだ

くろほら廣義こうぎ相對そうたいろんところあずかはかてき天體てんたい依據いきょ古典こてんてき廣義こうぎ相對そうたいろん說法せっぽうぼつゆう物質ぶっしつある訊息のう夠從くろほらてき內部でん遞給ざい外部がいぶてき觀測かんそくしゃ,雖然量子りょうしこうおう允許いんきょ這種げん謹的規律きりつさんせい誤差ごさ目前もくぜん天文學てんもんがくじょうてき觀測かんそく理論りろん也都支持しじ宇宙うちゅうちゅう存在そんざいちょくろほら

よし恆星こうせい經由けいゆ塌縮さんせい超新星ちょうしんせいてきせいかえ充分じゅうぶんてき了解りょうかい,也不知道ともみち經過けいかてき超新星ちょうしんせいばく炸,恆星こうせいのう直接ちょくせつ塌縮形成けいせいくろほらかえ超新星ちょうしんせいばく炸之ようさき形成けいせい不穩ふおんじょうてき中子なかごぼししかさい繼續けいぞく塌縮なりためくろほらしたがえ最初さいしょてき恆星こうせい質量しつりょういた最後さいごてき殘骸ざんがい質量しつりょうあいだてき關聯かんれんせい也不完全かんぜんてきもたれよう解決かいけつ這些確定かくていてき問題もんだいかえ需要じゅよう分析ぶんせきさらてき超新星ちょうしんせい超新星ちょうしんせい殘骸ざんがい

模型もけい

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恆星こうせいえんじ模型もけい一個可以用來計算恆星演化階段,したがえ形成けいせいちょくいたなるため殘骸ざんがいてき數學すうがく模型もけい恆星こうせいてき質量しつりょう化學かがく組成そせい輸入ゆにゅうてき項目こうもくあきら表面ひょうめん溫度おんど僅有てききりせい模型もけいしょ依據いきょてき物理ぶつりがくじょうてき公式こうしき通常つうじょう假定かていざい流體りゅうたいせいりょく平衡へいこう狀態じょうたいしかこう泛的使用しよう電腦でんのうらい計算けいさんずいちょ時間じかんてき推移すいい恆星こうせいさんせいてき變化へんか狀態じょうたい以用らい確定かくてい恆星こうせいざい赫羅またがこしえんじ軌跡きせきてき關係かんけい,以及其他屬性ぞくせいだん變化へんかてきひょう[35]精確せいかくてき模型もけい經由けいゆ它們物理ぶつり性質せいしつてき比較ひかく,以及它們しょひきはいてきえんじ軌跡きせきようらい估計這顆恆星こうせいとうまえてき年齡ねんれい[36]

相關そうかん條目じょうもく

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すすむかい讀物よみもの

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外部がいぶ連結れんけつ

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參考さんこう資料しりょう

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