恆星中心的氫耗盡後,氫的聚變區域會變成一個殼層,聚變的面積增大產生的能量增多,所以恆星膨脹。書上是這麼解釋的,但為什麼在主序階段氫的聚變不會向外延伸而是隻出現在中心,而中心氫耗盡後就向外延伸呢?氫聚變出現的條件不就是一定的溫度嗎,那為什麼主序階段時貼近中心的溫度高的質子沒有被引發聚變,而核心不再聚變後那些貼近核心的區域反倒開始聚變了?弄不大明白。
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qubo8024
LV.19 推薦於 2016-05-13
是這麼回事。
恆星最初由星際氣體雲收縮形成時,內部除了少量氦和微量的重元素(天文學中把除氫和氦以外的所有元素都叫重元素)外,全是氫。收縮使恆星越靠近中心,溫度和密度就越高。當中心溫度和密度達到氫的聚變溫度時,氫的聚變反應開始進行,一顆恆星也就“正式”誕生了,成了一顆主序星。
氫的核聚變反應開始後,氦就開始積累了。氦的質量比氫大,所以會沉積在恆星中心,就像往水裡扔一塊石頭,石頭會沉到水底一樣。內部氦開始積累,形成氦球。可以說,從氦在恆星中心開始積累,恆星就會慢慢增大。太陽現在已到中年,根據太陽的計算機模型,當太陽剛剛成為一顆主序星時,它的直徑只有現在的87%左右,表面溫度也比現在略高一些。在氦球還不大時,氦球內部的溫度和密度還達不到使氦核聚變的條件。而隨著氫的核聚變反應進行,氫聚變反應就會向氦球表面遷移,產生出的氦向氦球內集中,氦球越來越大。氫聚變反應層向外的遷移,是讓恆星變大的原因。
氦球質量的增大,使氦的體積縮小、密度增大,溫度上升。當中心氦的質量積累到一定程度、溫度、密度達到氦聚變條件時,氦的聚變反應就開始了。
氦聚變反應何時進行,要看內部的溫度和密度。引力收縮使密度和溫度上升。氫聚變溫度達不到氦核聚變的溫度,所以才會在恆星中心產生出氦球。正是因為積累出現的氦球中溫度和密度都不足夠高,所以才會繼續引力收縮,使體積減小、密度增大。而體積減小必然會讓溫度上升。這從理想氣體狀態方程中就能看到。
所以,中心積累的氦發生聚變反應,其溫度不是氫聚變提供的,而是氦本身的引力收縮提供的。也正是如此,恆星在“年輕”時,氦積累的不夠多,就不會發生氦聚變。只有恆星進入老年,中心積累的足夠多的氦,才會發生。
哈哈人類僅有的天文觀察歷史有幾年,你知道了就不會此一問了!說見過恆星的哪怕累積的過程,或者可視規律性的把握。。沒有,都是杜撰的科學。。
恆星中心的氫耗盡後,氫的聚變區域會變成一個殼層,聚變的面積增大產生的能量增多,所以恆星膨脹。書上是這麼解釋的,但為什麼在主序階段氫的聚變不會向外延伸而是隻出現在中心,而中心氫耗盡後就向外延伸呢?氫聚變出現的條件不就是一定的溫度嗎,那為什麼主序階段時貼近中心的溫度高的質子沒有被引發聚變,而核心不再聚變後那些貼近核心的區域反倒開始聚變了?弄不大明白。
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qubo8024
LV.19 推薦於 2016-05-13
是這麼回事。
恆星最初由星際氣體雲收縮形成時,內部除了少量氦和微量的重元素(天文學中把除氫和氦以外的所有元素都叫重元素)外,全是氫。收縮使恆星越靠近中心,溫度和密度就越高。當中心溫度和密度達到氫的聚變溫度時,氫的聚變反應開始進行,一顆恆星也就“正式”誕生了,成了一顆主序星。
氫的核聚變反應開始後,氦就開始積累了。氦的質量比氫大,所以會沉積在恆星中心,就像往水裡扔一塊石頭,石頭會沉到水底一樣。內部氦開始積累,形成氦球。可以說,從氦在恆星中心開始積累,恆星就會慢慢增大。太陽現在已到中年,根據太陽的計算機模型,當太陽剛剛成為一顆主序星時,它的直徑只有現在的87%左右,表面溫度也比現在略高一些。在氦球還不大時,氦球內部的溫度和密度還達不到使氦核聚變的條件。而隨著氫的核聚變反應進行,氫聚變反應就會向氦球表面遷移,產生出的氦向氦球內集中,氦球越來越大。氫聚變反應層向外的遷移,是讓恆星變大的原因。
氦球質量的增大,使氦的體積縮小、密度增大,溫度上升。當中心氦的質量積累到一定程度、溫度、密度達到氦聚變條件時,氦的聚變反應就開始了。
氦聚變反應何時進行,要看內部的溫度和密度。引力收縮使密度和溫度上升。氫聚變溫度達不到氦核聚變的溫度,所以才會在恆星中心產生出氦球。正是因為積累出現的氦球中溫度和密度都不足夠高,所以才會繼續引力收縮,使體積減小、密度增大。而體積減小必然會讓溫度上升。這從理想氣體狀態方程中就能看到。
所以,中心積累的氦發生聚變反應,其溫度不是氫聚變提供的,而是氦本身的引力收縮提供的。也正是如此,恆星在“年輕”時,氦積累的不夠多,就不會發生氦聚變。只有恆星進入老年,中心積累的足夠多的氦,才會發生。