恒星|科普时间:又涨知识了!何为褐矮星?本文为你揭秘( 二 )
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如果没有发生氘聚变 , 宇宙中很少有恒星的质量超过太阳的三倍 。这是因为——如果氢聚变在质量和温度足够高的时候就开始了——此时恒星还没有足够的质量产生自身引力来抵抗氢聚变反应向外推的压力 。恒星会膨胀 , 而这种膨胀会导致其内部温度下降 , 从而减缓并最终结束恒星发光所需的氢聚变反应 。
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氘聚变使恒星保持足够的低温 , 使恒星有足够的时间积累足够的质量 , 所以当氢聚变开始时(大约1300万开尔文或2300万华氏度) , 氢聚变可以持续 。到那时 , 恒星的密度已经足够大 , 有足够的自我引力来抵抗膨胀 , 因此内部温度保持在较高的水平 。
在大多数情况下 , 只剩下一个主要的吸积物 , 形成以氢聚变为动力的恒星 。在稠密的云层中 , 也有可能演化出第二星(双星)、第三星(三星)或第四星(四星) 。事实上 , 也有一些非常复杂的系统 , 包括五颗、六颗和七颗星 , 它们分别被称为quintenary,sextenary, andseptenary(点击每个数字来查看例子) 。它们可以落入彼此环绕的轨道(尽管很复杂) , 但仍然足够稳定 , 足以形成行星 。
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比较小质量恒星 , 褐矮星和木星的总体尺寸 。在这张图片中 , 褐矮星大约比木星大15% 。图片来自维基共享 。
行星是什么?
在恒星形成和氢聚变开始后 , 太阳风产生并将剩余的气体扫出星系 。将会有几个初级阶段的吸积物 , 它们体积太大 , 无法被太阳风向外的压力推开 。事实上 , 它们会向内落向向恒星 。
因为宇宙中所有的东西都有角动量——换句话说 , 因为星云是旋转的或旋转的——在最初的星云中聚集形成恒星的粒子将有一个倾向 , 沿一个长长的螺旋路径落向恒星 。这就增加了它们的下落时间并因此增加了角速度 , 这就是为什么行星最终会以同一方向旋转(spinning)并围绕它们的恒星运行 。
由于碰撞和相互吸引改变了新形成的原行星的轨道 , 许多原行星会达到一个平衡点 , 并进入稳定的轨道 。这些最终将成为真正的行星——无论是像地球或火星那样的岩石世界 , 还是像木星或土星那样的气态巨行星——通过它们自身的引力将原始星云中剩余的小碎片积累起来 。
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行星是比恒星质量小得多的天体 。这是一个艺术家的概念图 , 展示了开普勒-51星系中的3颗系外行星与我们太阳系中的一些行星的对比 。图片由美国国家航空和宇宙航行局/ 欧洲航天局/ STScI/ 科罗拉多大学博尔德分校拍摄 。
恒星和行星有什么区别?
恒星是由原始星云中的气体和尘埃坍塌而形成的 。因此 , 天文学家所称的金属的含量相对较低(对天文学家来说 , 金属物指的是任何比氢和氦重的元素) 。恒星通常单独或作为一组类似天体的一部分运行 。它们的质量足以在其核中引发氢聚变 。
行星是在恒星收集了大部分气态物质之后 , 积累原始星云中的残余物质形成的 。行星的质量要比恒星小得多 , 因此引力要弱得多 。像氢和氦这样的较轻元素在恒星中很常见 , 它们往往会逃离行星较弱的引力 。因此 , 相对于恒星 , 行星的金属含量很高 。行星通常绕着恒星旋转 。根据天文学家对行星的最新定义 , 行星清除了自己轨道上的碎片 。
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