Hvad er faser af en stjernes død? Er de forskellige for forskellige typer stjerner?

Hvad er faser af en stjernes død? Er de forskellige for forskellige typer stjerner?
Anonim

Svar:

Alle stjerner dør ved at kollapse under tyngdekraften. Processen er forskellig alt efter stjernens størrelse.

Forklaring:

Alle hovedsekvensstjerner gennemgår fusionsreaktioner i deres kerne. Fusionsreaktionen frembringer et tryk, der modvirker tyngdekraft, som forsøger at kollapse stjernen. Når kræfterne er i balance, er stjernen hjælp til at være i hydrostatisk ligevægt.

Mindre stjerner med masser under 8 gange solens er fusion af hydrogen til helium i hovedsekvensen. Når hydrogenbrændstof løber ud, falder stjernen under tyngdekraften.

Når kernen kollapser, opvarmer den op til det tidspunkt, hvor helium kan begynde at smelte ind i kulstof og ilt. De ydre lag af stjernen udvides til at blive en rød kæmpe.

Når heliumbrændstof løber ud, og kernen hovedsageligt er kulstof og ilt, stopper fusionsprocesserne, da kernen ikke kan blive varm nok til at starte kulstoffusion. Stjernen falder sammen i en hvid dværg.

Teoretisk, hvis universet holder længe nok, vil de hvide dværge afkøle over milliarder af år for at blive sorte dværge.

Større stjerner over 8 solmasser begynder ved at smelte hydrogen til helium. Fusionsprocesser fusionerer helium til kulstof og derefter smelter tungere elementer fremad næsten sømløst.

Når fusionsprocesser producerer elementer, der er lettere end jern, frigives energi ved fusionsreaktionen. Fusionsreaktioner, der producerer elementer tungere end jern, kræver ekstra energi.

Når kernen primært er jern, kan der ikke finde yderligere fusionsreaktioner sted. Kernen begynder derefter at falde sammen under tyngdekraften. Trykket i kernen når det punkt, hvor atomer ikke længere kan eksistere, og protonerne bliver omdannet til neutroner. Dette frigiver et stort antal neutriner, som får stjernens ydre lag til at eksplodere som en supernova.

Stjernens kerne er så en neutronstjerne. Hvis kernens masse er stor nok, falder neutronstjernen yderligere ind i et sort hul.