为什么宇宙第一批诞生的恒星质量都非常大,多数是特超巨星呢

作者&投稿:铎有 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
特超巨星在生命末期不会变成红超巨星吗?为什么大部分红超巨星质量都只有20倍太阳质量左右~

首先,这个问题有点难以回答准确。毕竟,我只有几十年的经验,最多也只能活到白来岁。而人类观测历史,也只有千百来年,相对恒星动辄百亿年,千万年来说,而且现代天体物理也差不多都还是处于起步阶段吧,特别对于恒星,特超巨星这方面,更是缺少数据以及数量样本。。
所以,答案没有,仅限于参考了解一下吧。
从第一个问题开始吧。超特巨星的质量范围大约在25-150太阳质量。而由于内部的不稳定性,几乎所有的特超巨星的光度都会随着时间改变而改变。也就是说,不一定能走到末期就会发生改变。而已知特超巨星,像典型的 剑鱼座 S,海山二,都非常具有意义。而红超巨星是恒星的核心产生大量热量,恒星的外部巨大膨胀超越红巨星而形成的。也就是说,它并非由特超巨星流失或者坍塌而成,而是由恒星外部膨胀形成。所以不会。
第二个问题,初期20倍太阳质量以上的一般是超特巨星。初期质量高于 4 倍太阳质量的大恒星在氦核外重新引发氢聚变时,核外放出来的能量未明显增加,但半径增大很多倍,因此表面温度由 数万 K 降 3000~4000 K,成为红超巨星。而质量低于 4 倍太阳质量的中小恒星进入红巨星阶段时表面温度下降,光度却急剧增加。红巨星形成后,氦核受反作用力向内强烈收缩,被压缩的物质会不断变热。最终在内核温度将超过一亿度,点燃氦聚变。在中心形成一颗白矮星。红超巨星的质量的最终产物大多会是铁元素,大多数大质量的红超巨星会发展成为沃尔夫-拉叶星,而质量稍低的红超巨星会以类似 II 型超新星结束它们的生命。而红超巨星的质量一般都会直接挂钩他们核心的最终产物,铁元素。恒星氢和氦燃烧,产生碳和氧,再聚合成氖和镁,再聚变硫、硅和磷,最终形成铁。对 于一个质量为 25 倍太阳质量的恒星,碳的燃烧持续 600 年,氖是 1 年,氧是 6 个月,而硅只有 1 天。铁的原子核较特殊,其中的 56 个质子和中子结合得如此紧密,聚变它们所需要的能量远多于其聚变所释放出的能量。于是铁就成了大质量恒星核心的最后灰烬。恒星由一个已停止热核反应的核心和仍在接连地燃烧的外层组成。恒星只得不断地膨胀其外壳以调节平衡,它会膨胀到一个巨大的尺度,成为红超巨星。所以如果要超过最终的铁,能力体系和时间效应目前没有允许的,未来或许有观测到特殊的案列。
三,质量损失大多不是聚合,而是发生在辐射。120倍太阳质量的恒星,铁核坍塌,超星新爆炸成一片遗迹,或者γ射线暴,或者黑洞,所以最终质量,有点坑。。
四,恒星演化的话,目前最重要的就是赫罗图来推算出恒星从诞生到主序星、红巨星、变星、新星(超新星)、致密星(白矮星或中子星或黑洞)的演化机制和模型。赫罗图是非常重要的,前面说的大部分是脱离主序星,而恒星临终时会离开主序带,恒星会往右上方移动,这里是红巨星及红超巨星的区域,都是表面温度低而光度高的恒星。经过红巨星但未发生超新星爆炸的恒星会越过主序带移向左下方,这里是表面温度高而光度低的区域,是白矮星的所在区域,接着会因为能量的损失,渐渐变暗成为黑矮星。
这问题真的打字最累的,表达很麻烦的几次了。。
超级天体需要研究基础物理和高等数学。加油。。

在浩瀚的宇宙中,地球仅仅只是其中一个小行星,人类对比起宇宙更显得渺小,然而这并不能阻挡人类对宇宙的探索。最初,人们认为太阳是整个太阳系中最大的行星,随着对宇宙形体的研究深入,人们才知道宇宙还存在着比太阳质量更大的行星。


用肉眼从地球上看,太阳其实比行星大多了,但其实许多行星尺寸都比太阳要大,如织女星、参宿星等。这些形体在体积上往往是太阳的几十倍或几百倍。而一个太阳就已经是130万个地球,以此可见地球在宇宙中的娇小。当然,上述行星都还不是宇宙中最大的恒星,目前所发现的宇宙最大恒星当属斯蒂芬森2-18,这颗恒星位于2万光年外的盾牌座方向。斯斯蒂芬森2-18的半径达到14.9亿公里,整个体积的大小可容纳100亿个太阳,数以亿计的地球累积在一起才能到到这种它的大小。


这颗恒星之所以变得如此巨大,是因为它是一颗即将濒临死亡的恒星。斯蒂芬森2-18是一颗本身质量就远超其他恒星的星球,这类恒星在发展到末期会变成红特超巨星。红特超巨星的内部能量会产生氢核聚变,从而使恒星外层膨胀。膨胀到最后,红特超巨星的体积不断变大,但恒星所带的质量却不断的流失,最终维持恒星的平衡性也将会被打破,也将会出现超新星爆发的事件。据推测,太阳也会在50亿年后变成红特超巨星,因为太阳本身的质量足以成为红巨星,它与斯蒂芬森2-18十分的相像。


其实,在未发现斯蒂芬森2-18这颗红特超巨星时,人们一度以为位于5100万光年的盾牌坐UY是宇宙最大的恒星之一,但在后来研究发现,盾牌座UY并没有想象中的那么大,仅仅只是太阳的755倍大。这对比宇宙中其他巨大恒星相比,就有点不够看了,麦哲伦星系的WOH G64,它们的半径都是太阳的一千多倍。


宇宙中有很多恒星是比地球或者太阳都还要巨大的,它们或许在几万光年,十几万光年。但也正因为如此,人们才需要更清楚地认识,人类不能是井底之蛙,还应该把目光放得再远些,这样我们的地球才能更好的发展。

这个问题可以理解。
在宇宙大爆炸早期,宇宙还没有膨胀到很大,整个宇宙的范围还比较小,但宇宙中的物质都已经形成了。在一个较小的范围内集中了宇宙中的全部物质,当时宇宙中的物质非常密集,密度要比现在高出许多倍。
物质非常紧密的堆积在一起,使得气体能够轻松的到达一定的密集度,并聚集起来形成恒星。而在这种情况下,聚集起来形成恒星的物质比现在形成恒星的物质量大得多。
所以,宇宙中第一批诞生的恒星质量普遍很大,属于超蓝巨星。


我们从未看到过宇宙中的第一批恒星,这是为什么?
第一批恒星是在气体和尘埃的宇宙中诞生的。我们知道,大爆炸发生在138亿年前,大爆炸后大约38万年,氢气开始出现并扩散到整个宇宙。随着重力将氢气拉到一起,它变得越来越重,越来越热,最终氢气衰变并释放出能量,形成核聚变,从而创造出一种新的元素--氦气,当核聚变发生时,宇宙中的第一道光就诞生...

120亿光年外,科学家发现一个“原始银河系”,颠覆现有理论
银河系也是如此。早期不稳定。根据科学家提出的早期宇宙理论,银河系是宇宙中最早出现的一批星系,大约在120亿年前。当时宇宙诞生才15亿年,经过一段时间的演变逐渐稳定。120亿年前,银河系是一个新诞生的原始星系,整个星系不稳定。这个结论正确吗?去年,科学家发表了一篇新论文,称在距离地球120亿光年...

宇宙是怎样形成的
热大爆炸宇宙模型描绘了我们的宇宙的起源和演化史:我们的宇宙起源于200亿年前的一次大爆炸,当时温度极高、密度极大。随着宇宙的膨胀,它经历了从热到冷、从密到稀、从辐射为主时期到物质为主时期的演变过程,直至10~20亿年前,才进入大规模形成星系的阶段,此后逐渐形成了我们当今看到的宇宙。1980年提出的暴涨宇宙模...

【宇宙出生日记】宇宙最早的星系银河系的诞生,点亮了宇宙
由此可以说明,银河系很可能是宇宙出现的第一批星系。就像我们上一期说过的,宇宙大爆炸后8亿年左右,刚刚完成大约50%的再电离。当时,一半的氢都以等离子态存在于宇宙空间中。总体上看,宇宙的确是高度均匀的,几乎达到了完美的均匀。可是,真正的完美是不存在的,一点点极其细微的偏差,就会导致引力的...

在高维度空间,可能有生命体在操纵人类吗?
第四,宇宙自诞生以来,才刚刚稳定下来,形成了可以产生生命的环境,而人类就是宇宙第一批诞生的文明。一群蚂蚁在沙地中,我们在沙地上“画地为牢”并注上水,蚂蚁只能在我们所营造的小生态圈中繁衍。那么它们是否会认为世界就这么大,四处都是水?人类会不会像蚂蚁一样,被高等生物操控着?这个问题并没...

有没有可能,地球是全宇宙最高等文明?
这种说法的言外之意就是,地球文明大概属于最先进的那一批。不过这些都是猜想,宇宙中是否存在其他文明,没有人可以肯定的回答。人类文明发展至今也还是不能进行星际航行,只能通过望远镜了解远处的信息,能够得到的信息是有限的,大概只有以霍金名义提出的突破射星计划(发射微型探测器前往比邻星),可以使...

宇宙是哪里来的?
无数氢原子聚集生成了大量气体云,这个过程约持续了数十万年。气体云在高稳高压的状态下聚合,形成了宇宙的第一批恒星。这些恒星通常十分巨大,属于超大质量恒星,因为核聚变反应太快消耗原料太多,这种恒星寿命很短,大约只有数十到数百万年,在它们消亡时,伴随着超新星爆发,第一批黑洞诞生了。这些黑洞...

在浩瀚的宇宙中,最稳定、坚固、完美物质是什么
大量的氢元素为宇宙中恒星的核聚变反应提供了足够的燃料,这些氢元素在引力的作用下汇聚到一起形成星云,当其积累到一定程度时重力也成倍增加形成高温高压的环境,最终使氢原子相撞产生连锁核聚变,诞生宇宙中第一批恒星。恒星的灭亡 恒星的存在处于一种脆弱的平衡,质量极大的热等离子体被引力向着内部核心所...

世界上第一批恒星是在什么时候出现的?
科学家根据设定望远镜观测到的数据,表明宇宙大爆炸可能发生在138亿年前。而我们的太阳系可能诞生在50多亿年前,到现在为止,太阳系已经形成了一个稳定的星系。但是很显然,最早一批的恒星肯定不是我们的太阳。根据美国宇航局公布的数据显示,宇宙当中第1批恒星大约是在宇宙大爆炸发生之后的1亿年才诞生的...

190光年外的恒星“玛土撒拉”,真的比宇宙的年龄还大吗?
大爆炸后38万年,宇宙从“浓稠”变得“稀疏”起来,光子们得以在宇宙中自由穿梭,再后来,氢和氦等气体在万有引力作用下聚拢在一起,待到温度和压力合适后,氢元素率先发生了核聚变反应,进而诞生了宇宙第一批恒星。以上的过程说明,宇宙中的恒星年龄不可能超过宇宙的年龄,也就是不能大于138.2亿年。...

厦门市13329202547: 宇宙初期的恒星是不是非常巨大?星系中心的超大质量黑洞或类星体,是远古超大恒星的残骸形成的吗? -
释券盐酸: 那要看你所谓的大是多大了~~呵呵!科学家所说的初期一般是指“宇宙大爆炸”的前几秒和前几分钟,这个时间段离是没有固体物质的,宇宙大爆炸后第一秒大部分物质是氢和氦组成的超高温气体团,这些气体团温度极高,然后它们开始冷却、坍缩,进而形成更重的粒子.然后才形成固体和星体.但太阳这种恒星并不是从那时候诞生的,大爆炸初期更多的是白矮星这种体积巨大的、炙热的星体.黑洞不是一直都存在的,而是当星体质量很大、星体内部却比较冷的时候,星体内部的气体燃烧提供的能量不足以抵消引力时,星体开始坍缩,当温度进一步降低时,星体便坍缩成黑洞.所以你后面黑洞的说法是真确的

厦门市13329202547: 宇宙起源之谜 -
释券盐酸: 根据目前的大爆炸学说,宇宙开始于一场大爆炸,在此之前,没有时间,没有空间,没有能量,没有物质,这“四大皆空”中,有一个温度无限高的点爆炸了,这个“点”不能用常规的理论来解释,因为前面已经说过了,没有空间、时间、能量...

厦门市13329202547: 宇宙形成初期的恒星和现在的恒星有什么区别 -
释券盐酸: 宇宙初期第一代恒星以氢元素为主,可以说基本都是氢的聚变.现在的恒星比如我们的太阳是第二代恒星,经过原子光谱测试,太阳里不但含氢还有氦氦,还有碳、硅、铝、铁等多种元素.而且第一代恒星的质量、体积普遍比第二代恒星大得多,寿命却比第二代恒星短得多,大部分只有几亿,甚至只有几千万年.

厦门市13329202547: 星系演化分为哪几个阶段 -
释券盐酸: 1:宇宙大爆炸后产生的第一批恒星多数为超大质量恒星,它们温度高,燃烧速度极快,爆炸后基本上都能形成黑洞. 2:不计其数的较小黑洞相互合并成为更大的黑洞,产生更大的引力,形成超大质量黑洞,这些超级黑洞的引力范围足以以数...

厦门市13329202547: 宇宙中的新恒星的诞生数量一直在减少吗? -
释券盐酸: 1、首先恒星总的数量不会减少,而是一直再增加:恒星的寿命像太阳一样要100亿年,宇宙的历史也不过137亿年,而在星云处或星系的旋臂物质盘处,大量的恒星在不断孕育、生长,这是位于老鹰星云内的创生之柱:2、宇宙演化的过程中,第一批恒星出现是在大爆炸开始后的1.55亿年,体积巨大.第二批恒星是在2亿年出现,随着宇宙的不断膨胀,恒星的诞生数量应该进入一个高峰后,逐渐越来越少,但宇宙的寿命有多久?现在处在高峰的阶段还是递减的阶段,还没人能预测.

厦门市13329202547: 最基本的天体为什么是恒星和星云 -
释券盐酸: 宇宙中体积和质量最大的分别是星云(第一)恒星(第二),根据万有引力,其他的物质都在绕着恒星或星云在旋转,所以说他们是宇宙中最基本的天体! 恒星在宇宙中的分布是不均匀的.从诞生的那天起,它们就聚集成群,交映成辉,组成双...

厦门市13329202547: 宇宙最初是不是由尘埃组成? -
释券盐酸:[答案] 所有星球都是宇宙尘埃组成的,这点没错.至于宇宙尘埃从哪里来的,那要看是尘埃里的哪种成分.宇宙尘埃主要几种成分,主要是气体,还有些尘埃夹杂着岩石或者金属矿物碎片,还有些是冰. 宇宙中的气体绝大多数是氢气,氢气是由宇宙大爆炸产生...

厦门市13329202547: 恒星的诞生和消亡 -
释券盐酸: 科学家目前无法知道恒星诞生和消亡数量是不是均衡,这里指的消亡是不是物质消失? 恒星除了超星星爆发,或者中子星爆炸,或者黑洞爆炸(目前没有被观测过),或者星系爆炸,炸的粉碎消亡以外,绝大多数恒星都是慢慢熄灭变成不发光微...

厦门市13329202547: 整个宇宙的质量从哪里来? -
释券盐酸: 整个宇宙的质量从“奇点”的“无”中转化而来.“奇点”是一点物质也没有的“无”,这个“无”就是能量,实际今天的物理学中的能量也是“无”.

厦门市13329202547: 宇宙中每时每刻都有恒星诞生,也有恒星消亡吗 -
释券盐酸:[答案] 是的.宇宙中每时每刻都有恒星在诞生,也都有恒星在消亡. 不过恒星诞生时,是在一大团星际尘埃云中,一次就会诞生一批,前后差不了多长时间.但因为每一颗恒星的质量都有大有小(即使是基本同时、同地诞生的也是如此),而恒星的寿命只...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网