恆星最後會變成什麼,多大質量的恆星最後變成黑洞,知道的說,不要在網上覆制

2021-04-19 00:00:37 字數 4529 閱讀 5752

1樓:匿名使用者

……1.44以上才行,當然你要說它噴發到1.44以下那也不成。

至於中子星什麼的記不得了……

畢竟只是科普書上寫的。

恆星最後的歸宿有3種,請問在什麼情況下才會變成黑洞

2樓:匿名使用者

我們已經知道,對質量小於8m⊙的恆星,它會因不能到達下一級和點火溫度而結束它的核燃燒階段;對於質量更大的恆星,它將在核心區耗盡燃料之後結束它的核燃燒階段,在這以後,恆星的最終歸宿是什麼?

小質量的恆星(如太陽),起先會膨脹,在這個階段的恆星我們稱之(紅、藍、白)巨星,然後會塌縮,變成白矮星或藍矮星,輻射、喪失能量,成為紅矮星,再成為黑矮星,最終消失。

大質量的恆星,≥7個太陽密度(8m⊙

一旦停止了核燃燒,恆星必定要發生引力收縮,這是因為恆星內部維持力學平衡的壓力是與它的溫度相聯絡的。因此,如果恆星在一?quot;最終"的平衡位形,它必須是一個"冷的"平衡位形,即它的壓力與它的溫度無關。

主序星核心h耗盡後,離開主序是階段開始了它最後的歷程。結局主要取決於質量。對於質量很小的星體由於質量小,物體內部的自引力並不重要,固體內部的平衡是正負離子間的淨庫侖引力於電子間的壓力來達到平衡的。

當星體質量再大些,直到自引力不可忽略時,這時自引力加大了內部的密度和壓力,壓力的加大是物質發生壓力電離,從而逐漸是固體的電約束瓦解,而過渡為等離子氣體。加大質量,即加大密度,此時壓力於溫度無關,從而達到一種"冷的"平衡位形,等離子體內電子的動能一大足以在物質內部引起β衰變:

這裡p是原子核中的質子,這樣的反應大致在密度達到108 g. cm-3的時候,它將逐漸地是負離子體中的原子核變為富中子核,原子核中出現過多的中子,導致核結構鬆散,當密度超過4×1011g. cm-3是中子開始從原子核中分離出來,成為自由中子,自引力於中子間壓力達到平衡。

如果當質量變大使中子氣體間壓力已不能抵禦物質自引力,而形成黑洞,但由於大多數恆星演化後階段使得質量小於它的初始質量,例如恆星風,"氦閃光",超新星爆發等,它們會是恆星丟失一個很大的百分比質量,因此,恆星的終局並不是可以憑它的初始質量來判斷的,它實際上取決於演化的程序。那麼我們可以得出這樣的結論。8→10m⊙以下的恆星最終間拋掉它的一部分或大部分質量而變成一個白矮星。

8m⊙以上的恆星最終將通過星核的引力塌縮而變成中子星或黑洞,也就是說,塌縮的核心質量在太陽1.44倍——到5倍的恆星,最終成為中子星,塌縮的核心質量在太陽5倍以上的恆星,最終成為黑洞。

所有的恆星最後都會變成黑洞嗎?

3樓:you麥當彩虹海

不,變成黑洞的至少要超出太陽質量的10倍以上,才有可能形成黑洞。

黑洞就是中心的一個密度無限大、時空曲率無限高、體積無限小的奇點和周圍一部分空空如也的天區,這個天區範圍之內不可見。依據阿爾伯特-愛因斯坦的相對論,當一顆垂死恆星崩潰,它將聚整合一點,這裡將成為黑洞,吞噬鄰近宇宙區域的光線和任何物質。

黑洞的產生過程類似於中子星的產生過程;某一個恆星在準備滅亡,核心在自身重力的作用下迅速地收縮,塌陷,發生強力**。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成一個密實的星體,同時也壓縮了內部的空間和時間。但在黑洞情況下,由於恆星核心的質量大到使收縮過程無休止地進行下去,中子本身在擠壓引力自身的吸引下被碾為粉末,剩下來的是一個密度高到難以想象的物質。

由於高質量而產生的力量,使得任何靠近它的物體都會被它吸進去。黑洞開始吞噬恆星的外殼,但黑洞並不能吞噬如此多的物質,黑洞會釋放一部分物質,射出兩道純能量——γ射線。

也可以簡單理解:通常恆星的最初只含氫元素,恆星內部的氫原子時刻相互碰撞,發生聚變。

由於恆星質量很大,聚變產生的能量與

黑洞恆星萬有引力抗衡,以維持恆星結構的穩定。由於聚變,氫原子內部結構最終發生改變,破裂並組成新的元素——氦元素,接著,氦原子也參與聚變,改變結構,生成鋰元素。如此類推,按照元素週期表的順序,會依次有鈹元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成,直至鐵元素生成,該恆星便會坍塌。

這是由於鐵元素相當穩定,參與聚變時不釋放能量,而鐵元素存在於恆星內部,導致恆星內部不具有足夠的能量與質量巨大的恆星的萬有引力抗衡,從而引發恆星坍塌,最終形成黑洞。說它「黑」,是因為它的密度無窮大,從而產生的引力使得它周圍的光都無法逃逸。跟中子星一樣,黑洞也是由質量大於太陽***幾倍以上的恆星演化而來的。

黑洞當一顆恆星衰老時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料(氫),由中心產生的能量已經不多了。這樣,它再也沒有足夠的力量來承擔起外殼巨大的重量。所以在外殼的重壓之下,核心開始坍縮,物質將不可阻擋地向著中心點進軍,直到最後形成體積接近無限小、密度幾乎無限大的星體。

而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小於史瓦西半徑),質量導致的時空扭曲就使得即使光也無法向外射出——「黑洞」就誕生了。

4樓:花香

不會,要質量足夠大才行白矮星和中子星可以發光但很暗

5樓:翡翠天馬

最終的結局是這樣沒錯

超級恆星為什麼最後會變成黑洞

6樓:匿名使用者

恆星bai早年時,依靠du核聚變來和引力維持平zhi衡,當恆星核聚變產dao生鐵時,核回聚變停止,恆星答向內收縮。泡利不相容原理指出費米子(構成物質的粒子)不能有完全相同的狀態。恆星收縮時「擠壓」這些粒子,電子之間產生簡併壓力,抗拒引力,形成白矮星。

白矮星最大質量為1.4個太陽質量(錢德拉塞卡極限)。

超出這個極限後,電子之間的簡併壓力不能抗拒引力,中子之間的簡併壓力在抗拒引力,此時形成的是中子星。(中子星最大質量記不得了~~)

超出中子星的極限後,引力就不可抗拒,恆星一直向內收縮,收縮到史瓦西半徑以內時,時空曲率變得很大(引力也一樣,相對論認為引力和時空曲率是一回事),逃逸速度超過光速,黑洞也形成了。

具體見霍金《時間簡史》和基普·索恩《黑洞與時間彎曲》。

7樓:

所有恆星一生都是在跟自己的重力作鬥爭的,這樣就需要大量的核聚變產生能回

量,直到其中的氫(答這個元素好像是氫)因為核聚變消耗殆盡了,引力就抵不過重力,於是恆星就開始坍塌收縮,然後釋放出巨大的能量,包括形成恆星及行星的基本元素(應該是所有元素),這時候恆星的外殼就被丟擲,形成了超新星遺蹟(也就是星雲),就有個核心留了下來,也就是中子星(或脈衝星),由於被重力擠壓,中子星密度極高,可能取下一湯匙就有一艘遊輪的重量。當恆星的重量較大時,就會(無線坍塌),變得密度極高且引力極高,時空扭曲變得很強,所有的物理定律在其中都會失效。

8樓:匿名使用者

恆星由向外的核抄聚變力襲和向內的萬有引bai力維持動態平du衡,恆星的後zhi期,核聚變的燃料用光dao,動態平衡被打破,恆星由於萬有引力向內收縮,超級恆星萬有引力非常強打,連中子的斥力也抵消不了,最終中子也被壓碎,形成一個體積很小,密度非常大的星體,而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小於史瓦西半徑),質量導致的時空扭曲就使得即使光子也無法向外射出——「黑洞」就誕生了。

9樓:匿名使用者

恆星要靠熱核聚變產生的熱量來抵消自身引力帶來的坍縮趨勢,當質量很大的恆內

星燃燒盡後容,就無法產生足夠的熱量抵消自身引力,會形成白矮星,中子星之類的星體。當質量超過太陽三倍的時候,就會進一步坍縮,形成黑洞。

10樓:

說簡單了就是:恆星到了老年,內部密度壓縮的就非常大,外部開始膨脹,當膨脹到一定階段就會**,而**的結果,就會讓內部緻密的核心塌陷成,白矮星、中子星,密度更大時就會塌陷為黑洞。

11樓:寂寞之晨

恆星的引力大於核聚變產生的張力,導致恆星坍塌發生**,形成黑洞。

12樓:匿名使用者

大質量恆星在生命末期會形成鐵核,而此時沒有足夠的新鮮氣體使鐵燃燒,鐵核內會變成一個惰性核,容不再燃燒,這麼一來,就沒有足夠的力來抵消恆星外部強大的壓力,恆星收縮,在達到恆星的史瓦西半徑後,黑洞在恆星內部產生,黑洞的噴流吹散整個恆星,產生超新星,從此形成一個連光都無法逃脫的黑洞

13樓:匿名使用者

在恆星的後期,由於核反應的原料減少,反映減弱,溫度降低,星體開始收縮,當星體的半徑變得非常小的時候,萬有引力就會越來越大,最後連光也不能逃脫恆星了,最後形成了黑洞

14樓:陳子航

超新星爆發後來,如果星核的質量超源過了太陽質量的兩至三倍,那它將繼續坍縮,最後成為一個體積無限小而密度無窮大的奇點,從人們的視線中消失。圍繞著這個奇點的是一個「無法返回」的區域,這個區域的邊界稱為「視野」或「事件地平」,區域的半徑叫做「史瓦西半徑」。任何進入這個區域的物質,包括光線,都無法擺脫這個奇點的巨大引力而逃逸,它們就像掉進了一個無底深淵,永遠不可能返回。

15樓:河馬不渴

恆星晚期時會發生兩種變化,一種膨脹,變為超新星,另一種塌陷,變為黑洞

是不是所有的恆星到最後都會變成黑洞?

16樓:匿名使用者

不會,要質量足夠大才行白矮星和中子星可以發光但很暗

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