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太阳每秒消耗420万吨物质,烧了46亿年,为什么太阳还未烧完?
...于停止了膨胀,变成了现在这个模样,太阳也从此成为了主序星。二、太阳的能量消耗。太阳经过了漫长的时间才最终变成主序星,那么主序星又是怎么形成的呢,主序星是在巨大的分子云中形成的,当分子云聚集到一定的程度...……更多
《流浪地球》中的“氦核”会毁于太阳的核聚变吗?
...阳外层的物质并不能进入太阳的核心反应区,因此太阳在主序星阶段只能消耗其核心反应区的氢。当该区域的氢消耗殆尽之后,太阳的主序星阶段也就终止了,此时太阳的核心区域几乎全部都是氦,为方便描述,我们不妨将其称...……更多
在浩瀚的宇宙中,有没有恒星已经演化成了太阳在50亿年后的样子?
...是,在不太遥远的过去,“SDSS J1228 + 1040”曾是一颗处于主序星阶段的恒星,当它因为核心“燃料”的耗尽而走向消亡时,其体积发生了剧烈的膨胀,随后还发生了“氦闪”。这一系列变化导致了离它较近的行星均被摧毁,而现...……更多
天文学家首次发现:一颗恒星吞噬行星事件,正上演地球未来结局!
...会逐渐移向红色,就开始红巨星的生命阶段。当恒星处于主序星阶段时,内部会发生核聚变反应,反应产生的向外膨胀力会和向内坍缩的引力平衡,使恒星稳定,而红巨星的内部没有足够多的能量,让产生的碳元素和氧元素进一...……更多
作为太阳系的“行星之王”,木星未来会不会变成恒星?
...的主要元素就是氢(约占73.46的太阳质量),并且太阳在主序星阶段只会消耗其核心区域的氢,因此在太阳抛出的外层物质中,其实就存在着大量的氢,在这种情况下,木星应该就可以吸收原本属于太阳的氢,进而演化成一颗恒...……更多
恒星的4种死法,太阳会变成“蝴蝶”,有的恒星变成宇宙神秘天体
...学家认为再过大约54亿年,太阳内部的氢元素就会耗尽,主序星阶段结束。太阳进入到生命阶段的末期。和比邻星有所不同,太阳有足够大的质量。当内部的氢元素耗尽后,太阳可以继续进行氦元素的核聚变反应。生命还可以延...……更多
50亿年后太阳变红巨星,体积增大8000万倍,恒星为什么越烧越大?
...就诞生了。一颗年轻的恒星诞生后,它便进入到了稳定的主序星阶段。在这个阶段,恒星内部持续不断的核聚变反应稳定的向外释放着能量。稳定的能量释放使得恒星向外的热辐射压力和恒星向内的引力处于相对平衡的状态,因...……更多
宇宙中的大个子恒星,个个都有太阳数十亿倍大,大的都无法形容了
...,它们的质量和亮度也会逐渐增加,最终演变成为成熟的主序星。而这些主序星就是我们通常所说的恒星。但是由于它们的起源和形成过程都千差万别,所以在成为恒星之后,它们的体积和亮度也会有很大的差异。而那些能够吞...……更多
天文学家发现:50亿年后太阳将膨胀100倍,地球将被太阳吞噬
...变燃料消耗完毕后,也会走向衰亡。我们的太阳目前处于主序星时期,还是一颗正值壮年的恒星。科学家计算,太阳将会在50亿年后变得不稳定,进入红巨星阶段,体积到时候会膨胀一百倍,地球也将在太阳的内部运行,直至和...……更多
40亿年后太阳或面临氦闪危险,到那时人类将何去何从?
...会发生氦闪吗? 什么是氦闪?简单来说,氦闪是恒星在主序星阶段后,发生的一种非常短暂的失控热核聚变,一般出现在0.8倍太阳质量到2倍太阳质量的恒星身上。由于这种恒星在生命末期时,会因为氢元素的不断消耗而膨胀为...……更多
已知最大恒星有多大?如果地球交通工具绕一圈,你知道要多久吗?
...=kx初始质量,消耗速率就是恒星的光度,所以恒星将作为主序星存在的时间=kx初始质量/光度,简单来说就是大质量的恒星消耗的能量要比小质量的恒星消耗的能量快,假如说一颗恒星的直径大约是50万公里,那么它核聚变的区域...……更多
核聚变的魔力和超新星的形成,这是怎么发生的
...果一颗恒星诞生时质量很大,那么它的一生都是一颗蓝色主序星。这样的星星非常明亮,在很远的地方就可以看到。然而,当一颗大质量恒星停止产生氢时,它就会发生变化。它的核心合同,开始生产氦气。恒星膨胀,但它并没...……更多
距地球最近的白矮星,仅8.6光年,和地球一样大,却和太阳一样重
...都在围绕着它运行。作为一颗黄矮星级别的恒星,太阳的主序星寿命大约有100亿到120亿年,在经过了晚年的红巨星阶段之后,太阳将成为一颗白矮星。白矮星的密度非常大,每立方厘米的质量介乎于100公斤到10吨之间,所以相对...……更多
晚上不用开灯了,参宿四爆炸后亮度将超过满月,或持续半年的时间
...”的状态,这就被称为恒星的“脉动”。对于太阳这样的主序星来讲,其“脉动”极为轻微,以至于可以忽略不计,但像参宿四这样的“红超巨星”,其“脉动”就要明显得多,即使隔着640光年的距离,我们都可以观测得到。 ...……更多
北斗七星中的天枢,最终命运和太阳类似,都将化作一团云
...质由于引力聚集并形成一个热核时,恒星就诞生了。 在主序星阶段,恒星通过核聚变将氢转化为氦,释放出巨大的能量,当恒星内部的氢耗尽时,它会进入红巨星阶段。此刻的大熊座α星作为一颗巨星,已经算是演化到了生命...……更多
40亿年后,太阳半径会膨胀200倍以上,地球或将陷入一片火海中!
...太阳将会膨胀为红巨星。红巨星是恒星在演化过程中,从主序星步入末期的一个阶段。在这个时期太阳核心的氢元素几乎已经完全耗尽,剩下的只有氦元素。而氦元素所需的聚变条件比氢元素更高,这意味着此时太阳的核心不再...……更多
带你进行一次宇宙终极探秘:从时间的起点到空间的无限!
...够燃烧50亿年,科学家推测大约在‬40亿年后,太阳会从主序星阶段进入到另一个阶段,这个阶段被称为红巨星阶段,在红巨星阶段太阳核心的氢元素几乎已经耗尽,剩下的只有氦元素。而氦元素所需的聚变条件更高,到那时太...……更多
世间本没永动机,大到星系宇宙,小到恒星行星,为什么都在运动?
...谱也会显示出不同的特征,如红巨星的光谱就明显不同于主序星如太阳的光谱。核聚变不仅仅是恒星能量产生的源泉,也是宇宙中重元素形成的工厂。在恒星生命周期的晚期,更重的元素如碳、氧和铁会通过更复杂的核反应产生...……更多
“流浪地球”要前往比邻星,但那里情况很复杂,容不下地球加入了
...能使得恒星核心部分持续不断地进行氢核聚变,所以它的主序星寿命非常长,可达数百亿甚至上千亿年,但其内部的温度和压力又始终不足以引发氦核聚变,因此永远不会氦闪,对于《流浪地球》世界中被太阳氦闪折腾得带着地...……更多
宇宙中有很多色彩缤纷的恒星,但为什么没有蓝矮星呢?
...没有发现这样的人。为什么?地下不稳定最可靠的红橙色主序星。它们有一个坚固的核心,在其中勤奋地“消化”氢和氦。但它们的质量很小,所以它们在生命结束时不会爆炸。尽管其核心的四个氢核聚变成一个氦核,但仍然没...……更多
太阳何时灭亡?灭亡后太阳系还能生存,人类也许不需要流浪地球
...一、太阳的生命周期太阳的生命周期可以分为几个阶段:主序星、红巨星、白矮星等。我们现在处于的主序星阶段大约已经持续了46亿年,预计还将持续约50亿年。在这个过程中,太阳的核心将氢转化为氦,这个过程会释放出大...……更多
如果太阳系发生危机,人类该投奔哪颗恒星?别去比邻星!
...是“天仓五”(Tau Ceti),这颗恒星与太阳一样的都是G型主序星,其质量约为太阳的0.783倍,半径约为太阳的0.793倍。根据已知的观测数据,“天仓五”至少有五颗行星,按距离主恒星从近到远的顺序,它的第四颗行星正好运行...……更多
天文学家:银河系中心游荡着一批可以“永生不死”的神秘居民
...化计算机模型,提出了一种假设,认为那些迁徙至银心的主序星,其内部会持续地收集暗物质粒子,并最终导致暗物质粒子在其内部发生湮灭。研究人员发现,在暗物质密度较高的环境中,比如银河系的中心,恒星会通过发生在...……更多
宇宙中会不会存在直径达1光年的恒星?
...推测它有没有可能存在。 以太阳为例,太阳是一颗处于主序星阶段的黄矮星。太阳的平均密度约为1.4克/立方厘米。虽然太阳的平均密度只有水的1.4倍,但是太阳算是一颗比较“瓷实”的恒星了。科学家推断史蒂文森2-18的初始...……更多
太阳烧了46亿年,每秒消耗420万吨物质,为什么还没烧完
...(GV恒星),内部核心时刻在进行着将氢转变为氦的高能核聚变反应。这种剧烈的核聚变不仅会使它散发光和热,还会放射出蕴含巨大能量的电磁波,爆发可怕的带电粒子流,也就是我们所说的太阳风暴。二、残暴与温柔并存的...……更多
50亿年后太阳就会消亡,木星有没有可能成为第2个太阳?
...量,其中的一方是向内的重力,另一方则是由太阳核心的核聚变产生的向外的辐射压力,现在的太阳之所以能够稳定地存在,是因为这两种力量达到了一个动态平衡。但这种平衡并不会永远持续,在50亿年后,太阳会因为核心的...……更多
核聚变在二级文明眼里,就像个打火机,戴森球才是终极能源
...,包括但不限于化石能源,风能水能太阳能,甚至是可控核聚变,而人类文明目前还没有掌握可控核聚变技术,对太阳能的利用也还很有限,所以人类文明目前还不是一级文明,只是0.73级文明,想要真正达到一级文明,至少还...……更多
太阳每小时会“烧”掉144亿吨物质,为何在未来还会越来越大?
...度也越来越高,当达到一个临界值的时候,太阳核心的氢核聚变就被点燃了,这就是太阳的光和热的能量来源。核聚变释放的能量是相当巨大的,在太阳核心的核聚变启动之后,其释放的能量就会汹涌而出,进而在太阳内部产生...……更多
太阳表面温度5500度,地球都晒热了,为什么太空却接近绝对零度?
...的。而太阳之所以能够产生高温,也是因为太阳中发生的核聚变,当四个氢原子核相互碰撞时,就会产生氦核,同时还会释放出能量和光,从而产生太阳的光和热。虽然这两种反应的产生都是源于原子碰撞的激发,然而二者之间...……更多
400光年外,一个亮点引起了科学家的注意,地球的未来已经上演
...在燃烧的“火球”,实际上,太阳的能量来自于其核心的核聚变反应,其半径只有太阳半径的大约4分之1,在这里的氢元素不停地聚变成更重的元素,同时因为质量的亏损而释放出巨大的能量,并在太阳核心之外形成了一个辐射...……更多
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