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恆星演化~( Part 2)~ 恆星的成熟[低質量恆星]

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[LV.Master]伴壇終老

2010-11-13 20:51 | 顯示全部樓層
依據恆星誕生時的質量,在經歷數百萬至數十億年後,在核心持續進行的核融合反應在核心累積了大量的氦。質量越大和越熱的恆星製造氦的速度比質量小和冷的恆星更快。
累積的氦,密度比氫更高,因為自身的壓縮和核反應的持續進行而逐漸增加。必須藉由更高的溫度抵抗因壓縮而增強的重力,來維持穩定的平衡。
最後,核心能供應的氫會被耗盡,就沒有由氫的核融合產生向外的壓力來抵抗重力。它將收縮直至電子簡併變得足以抵抗重力,或是核心有足夠的溫度(一億K)可以燃燒氦,哪一種情況會先發生取決於恆星的質量。
低質量恆星
在低質量恆星停止經由核反應產生能量之後,會發生甚麼事情,目前還無法直接得知:目前認知的宇宙年齡只有137億歲,比低質量恆星會停止核反應的時間還短(在某些情況下,少了幾個數量級),所以目前的理論都是根據計算機模擬塑造的。
質量低於0.5太陽質量的恆星,在核心的氫融合停止之後,很單純的僅僅因為沒有足夠的質量在核心產生足夠的壓力,因此不能進行氦核的融合反應。這類恆星在消耗掉氫元素之前,被稱作紅矮星,像是比鄰星,其中有些的壽命會比太陽長上數千倍。目前的天文物理學模型認為0.1太陽質量的恆星,在主序帶上停留的時間可以長達6萬億年,並且要再耗上數千億年或更多的時間,才會慢慢的塌縮成為白矮星。如果恆星的核心缺少對流(被認為有點像現在的太陽),它將始終都被數層氫的外層包圍着,這些也許都是在演化中產生的氫層;但是,如果恆星有着完全的對流(這種想法被認為是低質量恆星的主角),在它的周圍就不會分出層次。果真如此,它將如同下面所說的中等質量恆星一樣,它將在不引起氦融合的情況下發展成為紅巨星;否則,它將單純的收縮,直到電子簡併壓力阻止重力的崩潰,然後直接轉變成為白矮星。
220px-Sagittarius_Star_Cloud.jpg
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