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一个星体怎样能坍缩成一个燃烧着的等离子体(如太阳)太阳是一个燃烧着的等离子体,我想知道一个星体怎样才能变成如太阳一样的恒星?
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一个星体怎样能坍缩成一个燃烧着的等离子体(如太阳)
太阳是一个燃烧着的等离子体,我想知道一个星体怎样才能变成如太阳一样的恒星?
太阳是一个燃烧着的等离子体,我想知道一个星体怎样才能变成如太阳一样的恒星?
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答案和解析
恒星的形成
在17世纪时,牛顿提出:散布于空间中的弥漫物质可以在引力作用下凝聚为太阳和恒星的设想经过历代天文学家的努力,已逐步发展成为一个相当成熟的理论.观测表明,星际空间存在着许多由气体和尘埃组成的巨大分子云.这种气体云中密度较高的部分在自身引力作用下会变得更密一些.当向内的引力强到足以克服向外的压力时,它将迅速收缩落向中心.如果气体云起初有足够的旋转,在中心天体周围就会形成一个如太阳系大小的气尘盘,盘中物质不断落到称为原恒星的中央天体上.在收缩过程中释放出的引力能使原恒星变热,当中心温度上升到1000万度以引发热核反应时,一颗恒星就诞生了.恒星的质量范围在0.1-100个太阳质量之间.更小的质量不足以触发核反应,更大的质量则会由于产生的辐射压力太大而瓦解.近年来,红外天文卫星探测到成千上万个处于形成过程中的恒星,毫米波射电望远镜在一些原恒星周围发现由盘两极射出的喷流.这些观测结果对上述理论都是有力的支持.
恒星的颜色与其表面温度的关系:其他所有恒星也和太阳一样,是炽热的大火球.不过,它们的表面温度并不相同,天文学家发现,恒星的表面温度越高,它发出的光线的颜色越偏向紫色,温度越低,越偏向红色.因此,通过恒星的颜色,可以较为粗略地判断该恒星表面温度的相对高低.
在17世纪时,牛顿提出:散布于空间中的弥漫物质可以在引力作用下凝聚为太阳和恒星的设想经过历代天文学家的努力,已逐步发展成为一个相当成熟的理论.观测表明,星际空间存在着许多由气体和尘埃组成的巨大分子云.这种气体云中密度较高的部分在自身引力作用下会变得更密一些.当向内的引力强到足以克服向外的压力时,它将迅速收缩落向中心.如果气体云起初有足够的旋转,在中心天体周围就会形成一个如太阳系大小的气尘盘,盘中物质不断落到称为原恒星的中央天体上.在收缩过程中释放出的引力能使原恒星变热,当中心温度上升到1000万度以引发热核反应时,一颗恒星就诞生了.恒星的质量范围在0.1-100个太阳质量之间.更小的质量不足以触发核反应,更大的质量则会由于产生的辐射压力太大而瓦解.近年来,红外天文卫星探测到成千上万个处于形成过程中的恒星,毫米波射电望远镜在一些原恒星周围发现由盘两极射出的喷流.这些观测结果对上述理论都是有力的支持.
恒星的颜色与其表面温度的关系:其他所有恒星也和太阳一样,是炽热的大火球.不过,它们的表面温度并不相同,天文学家发现,恒星的表面温度越高,它发出的光线的颜色越偏向紫色,温度越低,越偏向红色.因此,通过恒星的颜色,可以较为粗略地判断该恒星表面温度的相对高低.
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