宇宙元星
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❷ 宇宙最早的行星
白矮星
一种低光度、高密度、高温度的恒星。因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。
也有人认为,白矮星的前身可能是行星状星云。
白矮星属于演化到晚年期的恒星。恒星在演化后期,抛射出大量的物质,经过大量的质量损失后,如果剩下的核的质量小于1.44个太阳质量,这颗恒星便可能演化成为白矮星。对白矮星的形成也有人认为,白矮星的前身可能是行星状星云(是宇宙中由高温气体、少量尘埃等组成的环状或圆盘状的物质,它的中心通常都有一个温度很高的恒星——中心星)的中心星,它的核能源已经基本耗尽,整个星体开始慢慢冷却、晶化,直至最后“死亡”。
白矮星具有这样一些特征:
(1)体积小,它的半径接近于行星半径,平均小于10的3次方千米。
(2)光度(恒星每秒钟内辐射的总能量,即恒星发光本领的大小)非常小,是正常恒星平均的10的3次方分之一。
(3)质量小于1.44个太阳质量。
(4)白矮星密度高达1,000,000 g/cm3(地球密度为5.5g/cm3),一颗与地球体积相当的白矮星(比如说天狼星的邻星Sirius B)的表面重力约等于地球表面的18万倍。假如人能到达白矮星表面,那么他休想站起来,因为在它上面的引力特别大,以致人的骨骼早已被自己的体重压碎了。
(5)白矮星的表面温度很高,平均为10的3次方℃。
(6)白矮星的磁场高达10的5次方--10的7次方高斯
目前人们已经观测发现的白矮星有1000多颗。天狼星(Sirius)的伴星是第一颗被人们发现的白矮星,也是所观测到的最亮的白矮星(8等星)。1982年出版的白矮星星表表明,银河系中有488颗白矮星,它们都是离太阳不远的近距天体。根据观测资料统计,大约有3%的恒星是白矮星,但理论分析与推算认为,白矮星应占全部恒星的10%左右。
白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。比如天狼星伴星(它是最早被发现的白矮星),体积比地球大不了多少,但质量却和太阳差不多!也就是说,它的密度在1000万吨/立方米左右。
白矮星是一种晚期的恒星。根据现代恒星演化理论,白矮星是在红巨星的中心形成的。
当红巨星的外部区域迅速膨胀时,氦核受反作用力却强烈向内收缩,被压缩的物质不断变热,最终内核温度将超过一亿度,于是氦开始聚变成碳。
经过几百万年,氦核燃烧殆尽,现在恒星的结构组成已经不那么简单了:外壳仍然是以氢为主的混和物;而在它下面有一个氦层,氦层内部还埋有一个碳球。核反应过程变得更加复杂,中心附近的温度继续上升,最终使碳转变为其他元素。
与此同时,红巨星外部开始发生不稳定的脉动振荡:恒星半径时而变大,时而又缩小,稳定的主星序恒星变为极不稳定的巨大火球,火球内部的核反应也越来越趋于不稳定,忽而强烈,忽而微弱。此时的恒星内部核心实际上密度已经增大到每立方厘米十吨左右,我们可以说,此时,在红巨星内部,已经诞生了一颗白矮星。
我们知道,原子是由原子核和电子组成的,原子的质量绝大部分集中在原子核上,而原子核的体积很小。比如氢原子的半径为一亿分之一厘米,而氢原子核的半径只有十万亿分之一厘米。假如核的大小象一颗玻璃球,则电子轨道将在两公里以外。
而在巨大的压力之下,电子将脱离原子核,成自由电子。这种自由电子气体将尽可能地占据原子核之间的空隙,从而使单位空间内包含的物质也将大大增多,密度大大提高了。形象地说,这时原子核是“沉浸于”电子中。
一般把物质的这种状态叫做“简并态”。简并电子气体压力与白矮星强大的重力平衡,维持着白矮星的稳定。顺便提一下,当白矮星质量进一步增大,简并电子气体压力就有可能抵抗不住自身的引力收缩,白矮星还会坍缩成密度更高的天体:中子星或黑洞。
白矮星是恒星演化末期产生的天体。这些恒星不能维持核聚变反应,所以在经过氦(He)闪进化到红巨星阶段之后,他们会将外壳抛出形成行星状星云,而留下一个核聚变产生的的高密度核心,即白矮星。
由于缺乏能量的来源,白矮星会逐步释放热能而发光而冷却。其核心靠电子的斥力对抗重力,其密度可达每立方厘米十吨。电子斥力不足以支持超过1.4倍太阳质量的白矮星,外壳的重力会进一步使恒星塌缩成中子星或者黑洞。这个过程中经常伴随着超新星爆发。
释放能量会造成恒星逐步冷却,表面温度逐渐降低,恒星的颜色也会随之变化。经过数千亿年之后,白矮星会冷却到无法发光,成为黑矮星。但是目前普遍认为宇宙的年龄(150亿年)不足以使任何白矮星演化到这一阶段。
【形成】
白矮星是中低质量的恒星的演化路线的终点。在红巨星阶段的末期,恒星的中心会因为温度、压力不足或者核聚变达到铁阶段而停止产生能量(产生比铁还重的元素不能产生能量,而需要吸收能量)。恒星外壳的重力会压缩恒星产生一个高密度的天体。
一个典型的稳定独立白矮星具有大约半个太阳质量,比地球略大。这种密度仅次于中子星和夸克星。如果白矮星的质量超过1.4倍太阳质量,那么原子核之间的电荷斥力不足以对抗重力,电子会被压入原子核而形成中子星。
大部分恒星的演化过程都包含白矮星阶段。由于很多恒星会通过新星或者超新星爆发将外壳抛出,一些质量略大的恒星也可能最终演化成白矮星。
双星或者多星系统中,由于星际物质的交换,恒星的演化过程可能与单独的恒星不同,例如天狼星的伴星就是一颗年老的大约一个太阳质量的白矮星,但是天狼星是一颗大约2.3个太阳质量的主序星。
白矮星螺旋
在大约1,600光年远的一个叫做J0806的非常著名的双星系统里,两个致密的白矮星每321秒绕各自的轨道旋转一周。钱德拉天文台天文学家的X射线波段数据分析反驳了一个已经给人留下深刻印象的观点:这两颗白矮星的短轨道周期处于一种稳定的状态,当他们的螺旋凑的越近,他们的周期越短。即使它们是分开有80,000公里的两个星(地球与月亮的距离是 400,000 公里),它们也注定要合并的。根据这个艺术家般的观点描述,著名的J0806系统螺旋毁灭的原因便是同爱因斯坦相对论中预言的那样:白矮星由于重力波产生的影响而最终丧失它的轨道能量。事实上,J0806可能是我们银河系重力波最明亮的光源之一,可以直接利用未来设立在太空的重力波工具捕获。
这两颗白矮星会很快碰撞合并在一起,如果质量足够大,就会演变成中子星; 如果质量不到1.4倍太阳的质量,那么合并成一个“大的”白矮星。
❸ 什么星比太阳大宇宙中最大的星又是什么星
首先很高兴看到你的问题!我们居住在地球上,一颗直径约为12800公里的行星上,它非常的大,对于人类毫无疑问的讲,它是一个巨无霸。但是地球围绕着太阳转,太阳是一颗恒星,它的体积是地球的130万倍,质量更是地球的33万倍,可见它如此的巨大,对太阳来讲,只需生产一个巨大的黑子,就能将地球的物种灭绝了。那么太阳在宇宙中的地位如何呢?
宇宙大爆炸后的1亿年后,氢气开始在引力的作用下快速的凝聚,早期宇宙中的氢气质量占比最大,当越来越多的氢气凝聚时,温度越来越高,压力越来越大,最终氢原子开始衰变并释放出能量,这就是核聚变,当氢融合为氦元素的时候,宇宙中的第一批恒星诞生了,宇宙中的第一道光出现了。早期的恒星都非常的巨大,它们的寿命超级短暂, 只能维持100万年的时间,就会走向灭亡,塌缩为宇宙第一批黑洞!
❹ 宇宙怎样形成还有星球行星那些从哪里来
开始的时候就是一些或大或小的宇宙尘,小的就和普通尘埃一样,大的则可能类似岩石大小,而且有密集的地方有稀松的地方,无规则运动中相互撞击粘连到一起,渐渐由于引力和撞击力等原因在围绕大的质心运动时候自身旋转起来,然后将周围更多的宇宙尘裹到一起,渐渐就形成了星球。星球的种类最基本的分为恒星和行星,恒星就是类似太阳一样的自身发光发热的星球,它们主要由气态的氢和其同位素等组成,在不停的发生聚变反应。太阳这样的属于恒星中的正处壮年的恒星,不同大小的恒星衰亡后的结局不同,类似太阳以及更小的最终将会塌陷成为白矮星,更大一些的会变为中子星,密度更大,类似太阳这么大的天体如果塌陷为中子星也就一个篮球大小;再大的可能就会塌陷为黑洞了,密度比中子星还要大很多。 行星的话分为俩类,一种是类似地球这样的由较多较重元素组成的铁核的固态星球,另一种是类似木星土星一样的气态星球,甚至有人认为这类的行星其实是不完全的较小的恒星,只是由于体积质量不够大没有足够的压力开始聚变反应,密度远远小于类地星球。
❺ 宇宙有几多颗恒星
可见光望远镜大约能观测到以太阳为中心半径5000光年范围内的恒星,而银河系的半径达5~6
万光年,太阳距银河系中心约3.3万光年,距太阳最远的银河系恒星达9万光年。根据目前推断,银河系大约有4000亿颗恒星,正负误差为50%,因此,银河系的恒星数为2000亿~6000亿颗。
宇宙中有1000亿~2000亿个像银河系这样的星系。如果银河系的恒星数量以最低的2000亿颗计算,由此推算出的宇宙中的恒星数量为2×1022~4×1022颗,即20万亿亿~40万亿亿颗。
❻ 宇宙中几大行星
太阳系有几大行星呢
太阳系里有八大行星,他们分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。四大系内行星(水星、金星、地球、火星)属于类地行星的范畴;木星、土星都是气体巨星(大部分都是由氢气和氦气组成的巨大行星),天王星、海王星则是冰巨星(所含的元素大部分都比氢气和氦气重)。
图解:我们的太阳系是由一些绕太阳轨道有序运行的行星组成的。
冥王星,是一颗矮行星,它最开始被CLyde Tombaugh发现时被认为是太阳系行星中的一员。但是,它现在已经被重新认定为柯伊伯带(太阳系外围的一群冰冻星体)中最大的得天体之一。2006年,当一群天文学家决定给行星下一个正式的定义时,冥王星被从行星的地位上降格了。
根据国际天文学联合会的定义,行星是“一个具有以下特质的天体:(a)围绕太阳有轨道运转的 (b)质量必须足够大到能克服固体引力以达到流体静力平衡的形状(近于球体) (c)清除轨道的附近区域,公转轨道范围内不能有比他更大的天体。”由于冥王星是柯伊伯带的一部分,因此不符合第三条标准,所以没有被纳入行星范畴,而被认定成为矮行星。其他矮行星还有谷神星,妊神星,鸟神星以及,阋神星。
冥王星拥有大气层、鲜明的表面特征以及至少五颗卫星,是我们所知道的最复杂的矮行星,也是太阳系中最令人惊讶的行星之一。2015年7月,新地平线号飞过这颗我们最喜欢的矮行星时,科学家们任然在这个遥远的世界里发现新的惊人细节。
太阳系是太阳和围绕太阳运动的物体组成的行星系统,这些物体直接或间接地受引力约束。在直接绕太阳运行的天体中,最大的是八大行星,其余的则是一些稍小的天体,例如五大矮行星和小型太阳系天体。间接绕太阳运行的天梯是那些卫星们,有两个比最小的行星水星还要大。
太阳系在46亿年前通过一个巨大的星际分子云的引力坍缩形成。太阳占了星系中绝大部分的质量,剩下的质量中大部分由木星占领。四个小一点的内行星,水星、金星、地球、火星,都是由岩石和金属组成的类地行星,四个外行星是比类地行星大得多的巨型行星。其中最大的两颗,木星和土星,是由氢气和氦气组成的气体行星;最外层的两颗,天王星和海王星,是冰巨星,主要由被称为挥发物的熔点相对高于氢和氦的物质组成,例如水、氨和甲烷。所有八颗行星的轨道几乎都是圆形的,位于一个近乎平坦的圆盘内,这个圆盘被称为黄道。
太阳系同样含有更小一些的天体。位于火星和木星轨道之间的小行星带,主要包含由岩石和金属组成的类地行星类天体。海王星轨道之外的是柯伊伯带和散射盘,他们是海王星外的天体群,主要由冰组成,在他们之外的是新发现的小型静止天体群。在这些天体中,有几十甚至上万个大到足以在引力的影响下进行自转的物体。这些天体被归类为矮行星。已确定的矮行星包括小行星谷神星和海王星外天体冥王星和阋神星。除了这两个区域,其他各种各样的小体种群,包括彗星、人马和行星际尘埃云,也可以在各个区域之间自由旅行。六颗行星,至少四颗矮行星,以及很多更小的天体都有天然卫星绕着他们旋转,这些卫星通常被称作月球。每个外行星都被由尘埃和其他小天体组成的行星环所环绕。
太阳风,一股由太阳向外释放的带电粒子束,在星际物质间形成一个类似气泡的的区域,被称作日球层。日球层是太阳风的压力与星际物质的压力相等的点,它延伸到散射盘的边缘。奥尔特云,被认为是长周期彗星的来源,也可能存在于比日球层远1000倍的地方。太阳系位于猎户臂内,距离银河系中心26000光年。
❼ 什么是元星系
中文名称:原星系
英文名称:protogalaxy
定义:宇宙演化到复合期后形成的气体云团块,它们在引力作用下坍缩,进而演化为星系。
简单来说,就是星系的胎儿期和婴儿期
星系不是一下子就形成的,宇宙大爆炸初期只是形成了很多氢和氦,这些元素不断聚集,并且旋转,一大团物质,没有光和热,没有辐射。但是一团团物质间有明显空隙,就是原始星云了。
后来不断演化,发展,不断有恒星产生,星云的数量越来越少,就是原星系了。
❽ 宇宙中有多少个恒星
人们总是说天上的星数不清,其实,凡是用肉眼能看见的星,还是可以数得清的。
天文学家把天空的星星,按区域划分成88个星座。其中,北部天空(以天球赤道为界)有29个星座;南部天空有46个星座,跨天球赤道南北的有13个星座。只要我们有耐心,数完一个星座里面的星星,再数下一个星座,是能数清用肉眼能看得见的星星。据天文学家计算的结果:0等星6颗;1等星14颗;2等星46颗;3等星134颗;4等星458颗;5等星1476颗;6等星4840颗……总共不超过7000颗。
如果我们借助望远镜,情况就不同了,哪怕用一台小型天文望远镜,也可以看到5万颗以上的星星。现代最大的天文望远镜能看到10亿颗以上的星星。
其实,天上星星的数目还远不止这一些。宇宙是无穷无尽的,现代天文学家所看到的,只不过是宇宙的很小很小的一部分。
❾ 宇宙中除九大行星以外还有叫什么的,我问的是行星,不是和太阳并列的恒星
宇宙浩瀚无边,你所说的9大行星,只是大海中的一滴水。
行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。其公转方向常与所绕恒星的自转方向相同。一般来说行星需具有一定质量,行星的质量要足够的大且近似于圆球状,自身不能像恒星那样发生核聚变反应。
从定义你就可以看出,宇宙中有以现在技术手段无法确定的数以亿计的行星。
目前太阳系内有8颗行星,分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。原先被认为是冥王星卫星的“卡戎”和一颗暂时编号“2003UB313”(齐娜)的天体。国际天文学联合会下属的行星定义委员会称,不排除将来太阳系中会有更多符合标准的天体被列为行星。目前在天文学家的观测名单上有可能符合行星定义的太阳系内天体就有10颗以上。
❿ 宇宙中最亮的星是什么多远
我晕,楼上几位看清楼主问的问题了吗!谁问你们视星等了?!宇宙中最亮的应该属于类星体或超新星爆发了,超新星可能存在宇宙的 任何地方,爆发时释放的能量是太阳的N亿倍。还有就是类星体,现在发现的类星体多位于遥远的宇宙边缘,大概150亿光年外的地方,最著名的当属3C273了,这颗类型体的光度比整个银河系还亮,就不用多说什么了吧