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并非所有恒星最终都会变成黑洞,只有质量大于3倍太阳的时候才会

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online_member 发表于 2018-8-21 22:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑洞是某些濒死恒星的最后阶段。一颗质量超过我们太阳质量20倍的恒星(20倍太阳质量)可能在生命结束时产生一个黑洞。

黑洞的特点之一,视界内的逃逸速度超过光速,而光速30万千米每秒,想要束缚光子不能逃逸,黑洞质量就必须足够大。也就不是所有恒星可以演变为黑洞。

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从坍缩的恒星的角度来看,核心压缩成一个几乎为零的体积的数学点,在那里它有无限的密度。这叫做奇点。发生这种情况时,需要比光速还大的速度才能逃脱物体的重力。因为任何物体都不能达到比光速还快的速度,所以无论是物质还是辐射都无法逃逸。任何经过黑洞边界的东西,包括光,被称为“视界”,永远被困住了。

在银河系中,估计只有1%的恒星有可能会演化成黑洞,绝大部分的恒星将会演化为白矮星,还有一小部分会演化为中子星。而对于银河系外的情况,应该相差不会太大。在目前的宇宙中,大质量恒星往往很难形成,只有少数才能聚集到大量的气体云而演变为大质量恒星,进而最终演变为黑洞。菜叶网只有在宇宙最早期,宇宙中才存在大量的大质量恒星,现在宇宙中的大质量恒星比例很低,绝大部分都是那些质量不到太阳一半的红矮星,它们的结局基本上都是演化为白矮星,最终冷却为黑矮星,这与黑洞是有本质区别的天体。

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一颗恒星的生命遵循以下趋势:在恒星的正常寿命中,引力和压力之间不断地拉着一场拉锯战。恒星核心的核反应产生足够的能量和压力向外推。对于恒星的大部分生命来说,重力和压力是平衡的,所以恒星是稳定的。

恒星在主序星阶段,会因为核聚变原料的充足,会持续不断地向外释放能量,同时因为核聚变爆发形成的推力和恒心自身的引力形成平衡,使恒星维持着一定的体积。菜叶网在恒星演化晚期(主序星阶段之后),因为质量的损失,可以有两种结果,质量较小的恒星(类似太阳的恒星)会逐渐膨胀形成红巨星,外层物质被逐渐抛离,形成一颗以碳和氧为主的核心,即白矮星。

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对于质量大约是我们太阳20倍的恒星来说,聚变过程会继续在周期表上继续,直到硅,铝,钾,等等,直到铁。铁原子融合在一起不能产生能量。它相当于恒星中的灰烬。

因为内部核聚变形成的推力较小,或者因为核聚变需要吸收能量(铁之后的聚变反应),恒星在引力作用下坍塌,核聚变加速,释放的巨大力量迅速将恒星外层抛射出去,发生超新星爆发,然后核心又继续坍塌,密度急剧增大,如果压缩达到界限(史瓦西半径)时,恒星将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身重力将自己压缩成一个奇点,因为质量很大,星体引起的时空弯曲,使得光也无法逃逸,即成了黑洞。

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临近黑洞的物质就会被吸引进去,同时黑洞两端会向外辐射“纯能量”——γ射线。很多恒星都有自己的伴星,在较大质量恒星在演化后期成为黑洞后,就会从伴星夺去物质壮大自身菜叶网,等成长到一定程度后,就开始更快速地吞噬周围的物质。恒星要想形成黑洞,外层物质被喷发后遗留的恒星核不能小于3个太阳质量才能成黑洞,也就要求在主序星阶段有更大的质量,一般认为需要达到8倍太阳质量。

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本文选自:今日头条
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