黑洞和中子星加速它们周围的物质,是高能量现象的来源,但它们产生于大质量恒星的死亡。这些恒星残骸是前几代恒星生存、死亡并丰富了星际介质的最后证据
新浪科技讯 北京时间10月9日消息,据国外媒体报道,太阳系很可能是宇宙诞生之后数代恒星生存消亡之后才孕育形成的,前几代天体的残骸——白矮星、中子星和黑洞,至今仍散落在银河系之中。如果我们在邻近区域发现原始天体残骸物质,能证明太阳系和它们有关系吗?目前我们尚未得出一个明确的结论。
与138亿年"高龄"的宇宙相比,仅有几十亿年历史的太阳系算是一个新生者,宇宙中许多恒星和行星形成时间比太阳更早,其中部分质量较大的恒星已完成了生命历程。当恒星诞生时,它们会以各种各样的质量形式出现,而质量较大恒星的燃料消耗速度最快,很快就会走向灭亡。在它们死亡的时候,它们将大部分恒星物质释放至太空,与其他星际物质混合在一起,可能产生新一代的恒星和行星,同时,死亡的恒星将留下残骸体,例如:白矮星、中子星或者黑洞。
图中是银河系平面的一部分,由于氢原子的释放,出现了恒星形成区域(图中被标为粉红色)。当新的恒星形成时,质量最大的恒星会很快死亡,它们的残留物会参与到未来的恒星形成过程中那么这是否意味着当我们发现太阳系附近存在的恒星残骸时,就能将这些恒星残骸视为太阳系的"祖先天体"呢?研究人员米格尔·拉米雷斯(Miguel Ramirez)很想知道这种可能性,他指出,当距离地球最近的中子星以超新星的形式发生爆炸时,是否有可能为我们的行星状星云提供物质,为我们的太阳、行星以及地球生命提供必要的元素?或者更直接地讲,我们是中子星和黑洞的后代吗?
恒星形成区域Sh 2-106展示了一系列有趣的现象,包括被照亮的气体,提供这种照明的明亮中央恒星,以及尚未被吹散的气体的蓝色反射。这个区域的不同恒星可能来自许多不同过去和世代历史的恒星的组合毫无疑问,地球人类文明的崛起,很大程度上得益于前几代的恒星,但是附近的中子星和黑洞真的是我们的宇宙祖先吗?让我们来找出答案吧!
这张照片展示了由哈勃太空望远镜拍摄的开放星团ngc290。如图所示,这些恒星呈现出相应的属性、元素和行星(以及可能存在生命的可能性),因为所有的恒星在形成之前就已经死亡了。这是一个相对年轻的开放星团,其外观主要是大质量的亮蓝色恒星恒星的诞生
当人们仰望晴朗漆黑的夜空时,会看到夜空中最显著的特征就是星星,它们是我们迄今为止所能感知到的最多数量天体,在地球上,人类肉眼大约可以看到6000颗恒星,但实际的恒星数量远不止这些。人们使用简单的双筒望远镜就能观测到10万多颗恒星,如果基于最好的太空探测器,例如:美国宇航局盖亚任务,可以识别发现10亿多颗银河系恒星。
在银河系里,总共大约有4000亿颗恒星,而在可观测的宇宙范围内,恒星数量可多达2万多亿颗,然而,当我们谈及这些恒星从何而来时,它们似乎都有一个共同的起源。
图中呈现的是摩根-基南光谱分类系统,显示了每颗恒星的温度范围。现今绝大多数恒星都是M级恒星,在25秒差距内只有1颗已知的O级或B级恒星。我们的太阳是一颗G级恒星。然而,在早期宇宙中,几乎所有的恒星都是O级或B级恒星,其平均质量是今天平均质量的25倍。当新的恒星在大质量区域形成时,O级或者B级恒星就会大量形成现今宇宙中每颗恒星都是由气体云引力坍缩而形成的,这些气体云是由大爆炸遗留下来的氢和氦混合物,以及前几代恒星残骸重新注入星际介质中形成的。这些恒星是在辐射产生足够能量后才出现,至少有一个天体完全坍缩,足以点燃其核心的核聚变。
形成恒星的最后一步是激活核聚变,仅在温度内核(多数是氢内核)达到400万摄氏度才会自然发生核聚变,将质量大约是7.5倍太阳的天体物质聚集在一个区域,虽然质量各不相同的物体从这些原始大型气体云中形成,但仅有那些越过临界质量阈值的物体,才会最终成为拥有行星系统的恒星。
图中是CR7星系,它是科学家最早发现的星系之一,被认为是第三种群恒星的所在地:宇宙中第一个形成的恒星。 后来人们确定,这些恒星不是"原始恒星",而是缺乏金属的恒星的一部分。 最初的恒星一定比我们今天看到的恒星更重,质量更大,寿命更短在形成太阳系的气体云首次出现引力收缩之前,大约需要经历92亿年的宇宙演变,不仅产生了太阳和太阳系所有行星,而且可能还同时产生了数千颗其他恒星。恒星的形成通常不是孤立发生的,而是在巨大爆炸中,数千甚至数十万颗恒星同时诞生。据我们所知,星云中绝大多数恒星都是伴随着大量恒星同时形成的。
图中是大质量恒星在其整个生命周期的解剖结构,当恒星内核耗尽燃料时,最终形成II型超新星。聚变的最后阶段是典型的.............原文转载:http://tech.shaoqun.com/a/617880.html
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