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超新星爆炸的残骸是一个中子星或者黑洞,是由于大质量恒星生成和死亡机制导致的必然结果。

一般来说,太阳质量左右的恒星,死亡时不会发生爆炸,只会变成一个红巨星,中间收缩为一个白矮星。只有当质量大于太阳的8倍时,才会发生超新星大爆炸,中间收缩成一个中子星;质量大于太阳29倍时,超新星大爆炸后,中间就会收缩成一个黑洞。

之所以会这样,是因为所有恒星的生成和死亡机制都差不多:内部收缩,外围膨胀或爆炸。


所有的恒星都是起源于一坨巨大的分子云,分子云的主要成分为氢和氦。

这些巨大的分子云本身的引力就会导致聚集和收缩,如果遇到天体事件,比如超新星爆发或者大质量天体碰撞这样的引力波扰动,就会加快这个进程。

分子云收缩的进程会越来越快,越紧密就越呈指数级的向核心坍缩,中心温度和压力就会越来越高,当到达一定临界值时,就引发了氢的核聚变,一个恒星胚就诞生了。

核聚变巨大的膨胀张力,抵消了恒星的向内压缩力,取得了某种平衡,这就进入了恒星的稳定期,科学术语叫做“主序星”期。恒星的主序星期时间是最长的,一般占恒星寿命的90%时间。


恒星有个侯门美人骨特点,质量越大的恒星寿命越短,质量越小的恒星寿命越长。

这是因为质量诸葛慎越大的恒星收缩的压力(也就是引力压力西瓜哥哥)越大,就会促使核心的原子核更快的挤压到一起,加快核聚变的速率,从而加快中心能量的消耗,只有这样才能产生更大的核聚变膨胀张力,抵消巨大的引力压力,取得平衡,学习英语,武汉有什么好玩的,手机电影网维持恒星的主序星状态。

反之,较小质量的恒星中心核聚变的速率就会慢一些,越小的越慢,能量消耗就越慢,所以寿命就会越长。

已知质量最大的恒星比如r136a1星,是太阳质量的265倍,它的寿命只有假元宝纹300万年,现在已经170万,还有约130万会寿终正寝,它的归宿肯定好陈列胜过好导购是一个黑洞。

像太阳这样的黄矮星的寿命则有100亿年,我们太阳现魅惑墨眸之白衣驭兽师在年龄50亿岁,还有50亿年的主序星寿命;比太阳小的红矮星寿命却长很多,根据它们的大小,寿命拜乐生物杀蟑饵剂可以从几百亿年到几万亿年。由于其超长的寿命,人类还没有观测到宇宙中有红矮星死亡的残骸。

宇宙中最小恒星质量约为0.08个太阳质量,小于这个质量的星体中心压力和温度无法点燃核聚变,所以成不了恒星。


恒星的核聚变所消耗的氢元素并不是整个恒星的元素,而只是集中在核心区那么一小块。

比如太阳的核聚变反应区只是在太阳中心到0.25半径区域,也就是说只占太阳半径的四分之一,体积的64分之一。这里的氢烧完了,供不应求了,核聚变就会停止,这颗恒星的寿命就快走到头了。

我们根据上面所说的主序星维系的条件,就可以想象这个时候会发生什么状况。

恒星中心停止了核聚变后,没有了巨大的膨胀力来抵消引力压力,平衡就被打破了,恒星憋了亿万年的收缩坍缩重新开始占据主导地位。超强超快速度的坍缩,导致了外部结构失衡。甴曱怎么读就会发生内部收缩外为膨胀的状态,大小恒星莫不如此。


但质量不同的恒星结局却不会一样,太阳会成为致密的一个白矮星。

像太阳这样质量的恒星,中心的氢核聚变停止后,向内收缩的压力会将中心密度增大而升温,引发氦核聚变为碳的反应。但仅此而已,没有了更大压力引发碳核聚变,核聚变就结束了。由于中心密度加大,引力源半径减小,无法拉住膨胀的外围气体,太阳就会变成一个红巨星,外围气体终究会渐渐飘散到太空,成为新的次生分子云,而露出中心那个已经缩小致密的白矮星。

所以太阳最终的归宿是一个只有地球大小的白矮星,但其质量却是地球的十几万倍,因此其上的物质是电子简并态,非常致密,一小匙就会有1~10吨重。

大质量恒星却不是如此,这是因为它由于质量的巨大,向内压力哈利油传全集会更大。当氢娘道洪县长核聚变完成后,巨大的压力除了引发碳核聚变,还会一路演化下去,生成比碳更重的元素,一直到第26号元素-铁。


氢元素可以通过核聚变生成较重元素,很重的元素可以通过核裂变生成更轻的元素,在这些反应中释奥特大怪兽格斗仪放出能量。

而铁却是一个比较尴尬的元素,它既不能通过聚变也不能通过裂变释放能量,要使铁聚变释放出能量,需要消耗更多的能量,而恒星是不可能有更多的能量用在铁的消耗上。

所以大质量恒星中心一旦和快乐在一起舞蹈视频生成了铁,就会集中在核心越积越多。当铁的积聚到达一定的临界点,外围的能量已经不足以维系核聚变反应所需温度和密度了,恒星的核聚变反应就停止了睡睡瘦减肥产品。

这时中心这个铁核的强大引力,就会使恒星中间的高温高压物质向中心急速坍缩,速度甚至可以接近光速,悲剧就发生了。

铁时风凯乐核无法消受这些巨大的冲击力,铁心也无法被压缩,像一堵坚硬的墙挡住了这些接近光速冲击过来的物质,并把它们反弹回去,剧烈的内爆就发生大人荟了,端木宏峪一个惊世骇俗的超新星就爆发了。


大质量恒星这种向心巨大的撞击力,能使铁心表层继续发生聚变反应,生成一系列比铁重的元素,比如金、银张婉清老街、铜、铅、汞、钨、铀等,并随着爆炸物质散播在宇宙空间。

宇宙中的重元素就是这样生成的。

这些物质伴随着飘散的气体成为新的宇宙次生星云,等待着下一颗恒星的形成。我们太阳系就是这种星云生成的,否则就不会有这么多的重金属出现,我们地球上的金银等重金属就是这么来的。

超新星大爆炸的同时,中心那一团致密的核心依然会加速的坍缩,最终达到中子简并态,就是巨大的压力把原子挤破了,而且把原子核也挤破了,电子和质子揉搓到了一起中和成奔向风雨中中子,整个星球变成一个中子组成的星球。


一个大质量恒星发生超新星大爆炸最后会形成一个中子星还是黑洞,要看这个核心残留下来的质量有多少。

一般残留质量在1.44倍~2倍太阳质量时,就会坍缩成一个中子星;而超过2~3倍太阳质量时,中子简并压力无法支撑更为巨大的收缩压,这个星体就会继续坍缩下去,直至坍缩至小于这个天体的史瓦西半径,形成所有物质无限的向中心坠落的趋势,最终成为一个无限小没有体积的奇点,这就是黑洞。

这是一个人类尚无法探知其内部奥秘的玩意,因为奇点已经不是我们这个时空的东西了。人类只能通过探测其史瓦西半径感知它盲派三刀绝学的存在,并测算出它的质量。


所以,大质量恒星在发生超新星大爆炸时只会抛弃大部分自身物质,而有一小部分向中心收缩。

是收缩形成一个中子星还是一个黑洞,取决于中心收缩残留物质的质量大小。

根据天文学家的长期观测研究,大于7倍太阳质量的恒星死亡一般会形成一个中子星,大于29倍太阳质量的恒星死亡一般会形成一个黑洞。

但最终还要取决于超新星爆炸后中心残留的质量大小,所以并不是绝对的。

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