1、当恒星中的氢消耗掉10%时就发生收缩,恒星中心部位的温度升高到1 亿k以上。同时,由于恒星内部的活动,恒星外层被中心区域推开,膨胀的恒星变成一颗红巨星。于是,在星球密度很大温度极高的中心部分开始发生氦的燃烧,氦核聚变成铍,碳和氧。
2、但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。任何靠近它的物体都会被它吸进去,黑洞就变得像真空吸尘器一样 为了理解黑洞的动力学和理解它们是怎样使内部的所有事物逃不出边界,我们需要讨论广义相对论。
3、一方面,气体的密度有了剧烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的转化成热能,气体温度也有了很大的增加,气体的压力正比于它的密度与温度的乘积,因而在塌缩过程中,压力增长更快,这样,在气体内部很快形成一个足以与自引力相抗衡的压力场,这压力场最后制止引力塌缩,从而建立起一个新的力学平衡位形,称之为星坯。
平均密度等于质量被体积除。由于大小悬殊,所以恒星的密度也相差很多。太阳的平均密度是水的409倍,主序星的平均密度从太阳的0.1~10倍左右。红超巨星的平均密度都比水小100万倍以上,有小到水密度的1/1亿的,比地球表面附近的空气密度还小好几万倍。另一方面,白矮星和中子星的密度则非常大。
以体积除质量就得到平均密度。恒星之间的直径相差1亿倍以上,而恒星之间的质量相差仅几千倍。由此可见,恒星质量差别比体积差异小得多。不难想象恒星之间的密度差别是何等惊人了。地球的密度是水的5倍,太阳的平均密度则只有水的41倍。
为什么我说银河系的恒星密度其实非常低,这主要是因为我们的银河系在整个宇宙当中其实是一个非常基本的星系。在银河系之上还有星系团,超星系团以及星系组。他们构成的宇宙远超过我们的想象,而银河系在漫长的形成过程当中,其实都是由最中心的一个黑洞来负责运转的。
只有特殊的双星系统才能测出质量来,一般恒星的质量只能根据质光关系等方法进行估算。已测出的恒星质量大约介于太阳质量的百分之几到120倍之间,但大多数恒星的质量在0.1~10个太阳质量之间恒星的密度可以根据直径和质量求出,密度的量级大约介于10克/厘米(红超巨星)到 10~10克/厘米(中子星)之间。
1、在看到银河系拥有1000亿颗恒星的时候还是非常吃惊的,但是联想到银河系的直径足足有十几万光年。那么银河系的密度其实并不是太大。为什么会这样说呢,其实我们可以从以下三个原因来解释这一点。在我们通过望远镜进行探测的功能当中,发现银河系的直径其实远超当初我们定义的10万光年。
2、说实话,在看到银河系拥有1000亿颗恒星的时候还是非常吃惊的,但是联想到银河系的直径足足有十几万光年。那么银河系的密度其实并不是太大。为什么会这样说呢,其实我们可以从以下三个原因来解释这一点。银河系的直径。在我们通过望远镜进行探测的功能当中,发现银河系的直径其实远超当初我们定义的10万光年。
3、其实没有人能够精确地说出具体的数值,目前最强的天文望远镜也无法看到所有的恒星,更何况银河系中的恒星分布很不均匀,而且恒星也时刻在诞生和消亡之中,所以一般认为银河系中包含了1000亿~4000亿颗恒星,这其中大约有近一半的恒星都是集中在银心位置的。
4、银河系约有3000亿颗恒星,太阳仅是其中的1颗。天文学家认为,银河系中带有行星系统的恒星约占恒星总数的93%,即2800亿颗。由于行星上的生命要靠恒星 的光和热来孵育,故要求恒星的质量不超过太阳的1.4倍和不小于太阳的1/3,这种太阳型恒星约占总数量的1/4,即750亿颗。
5、在银河系里大多数的恒星集中在一个扁球状的空间范围内,扁球的形状好像铁饼。扁球体中间突出的部分叫“核球”,半径约为7000光年。核球的中部叫“银核”,四周叫“银盘”。在银盘外面有一个更大的球状区域,那里恒星少,密度小,被称为“银晕”,直径为7万光年。
天体运动的公式可以分成两条线,第一条线绕中心天体运行的卫星类公式:GMm/r^2=mv^2/r=mω^2r=ma=m(2π/T)^2r,其中M表示中心天体质量,m表示环绕天体质量,G - 引力常数,r表示环绕天体的轨道半径。如果题目中给出星球半径R和星球表面的重力加速度g的话,应该用到黄金代换。
相对于背景星空,月球围绕地球运行(月球公转)一周所需时间称为一个恒星月;而新月与下一个新月(或两个相同月相之间)所需的时间称为一个朔望月。朔望月较恒星月长是因为地球在月球运行期间,本身也在绕日的轨道上前进了一段距离。
有A、B两颗行星绕同一恒星O做圆周运动,旋转方向相同,A行星的周期为T1,B行星的周期为T2,(设T2 )T1)在某一时刻两行星第一次相遇(即两颗行星相距最近),则经过时间t1=___ 时两行星第二次相遇,经过时间t2=___ 时两行星第一次相距最远。
面积定律):从太阳到行星所联接的直线在相等时间内扫过同等的面积。用公式表示为:SAB=SCD=SEK 开普勒第三定律(周期定律):所有的行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。
一个分力F1,方向指向地轴,大小等于物体绕地轴做匀速圆周运动所需的向心力;另一个分力G就是物体所受的重力。 其中F1=mw2r(w为地球自转角速度,r为物体旋转半径),可见F1的大小在两极为零,随纬度减少而增加,在赤道地区为最大F1max。
太阳系 (Solar System)就是我们现在所在的恒星系统。它是以太阳为中心,和所有受到太阳引力约束的天体的集合体:8颗行星冥王星已被开除、至少165颗已知的卫星,和数以亿计的太阳系小天体。这些小天体包括小行星、柯伊伯带的天体、彗星和星际尘埃。
1、说实话,在看到银河系拥有1000亿颗恒星的时候还是非常吃惊的,但是联想到银河系的直径足足有十几万光年。那么银河系的密度其实并不是太大。为什么会这样说呢,其实我们可以从以下三个原因来解释这一点。银河系的直径。在我们通过望远镜进行探测的功能当中,发现银河系的直径其实远超当初我们定义的10万光年。
2、在看到银河系拥有1000亿颗恒星的时候还是非常吃惊的,但是联想到银河系的直径足足有十几万光年。那么银河系的密度其实并不是太大。为什么会这样说呢,其实我们可以从以下三个原因来解释这一点。在我们通过望远镜进行探测的功能当中,发现银河系的直径其实远超当初我们定义的10万光年。
3、银河系约有3000亿颗恒星,太阳仅是其中的1颗。天文学家认为,银河系中带有行星系统的恒星约占恒星总数的93%,即2800亿颗。由于行星上的生命要靠恒星 的光和热来孵育,故要求恒星的质量不超过太阳的1.4倍和不小于太阳的1/3,这种太阳型恒星约占总数量的1/4,即750亿颗。
4、我们的 银河系 大约包含两千亿颗星体,其中恒星大约1,000亿颗,太阳就是其中典型的一颗。银河系是一个相当大的 棒旋星系 ,它由三部分组成,包括包含旋臂的 银盘 ,中央突起的 银心 和晕轮部分。 旋涡星系 M83 ,它的大小和形状都很类似于我们的 银河系 。
5、如果恒星通过收缩,能使内部温度升到30亿k左右,那么恒星便开始了它生命周期中的平衡阶段,形成铁及附近的一些元素。铁在所有元素中,其原子核最为稳定,因此一颗恒星能燃烧到生命的终结,将形成一个铁球,它的末日也便来临了。垂死的恒星与自身的引力作着最后抗争,但最终还是跌进了引力深渊之中。
1、恒星的质量是恒星的物理量,是恒星结构和演化的决定因素。利用双星的轨道运动是确定恒星质量最根本、最可靠的方法。一般恒星质量在0.05~120个太阳质量。多数恒星在太阳质量的0.1~10倍,处于银河系旋臂中的多数大恒星,质量大都在6~60倍。如果质量再大的恒星,它就很不稳定,难以存在。
2、由E≤0得到产生收缩的临界半径: (4) 相应的气体云的临界质量为: (5) 原始气云密度小,临界质量很大。所以很少有恒星单独产生,大部分是一群恒星一起产生成为星团。球形星团可以包含10^5→10^7个恒星,可以认为是同时产生的。
3、问题二:恒星的定义什么是恒星 恒星是指宇宙中靠核聚变产生的能量而自身能发热发光的星体。过去天文学家以为恒星的位置是永恒不变的,以此为名。但事实上。恒星也会按照一定的轨迹,围绕着其所属的星系的中心而旋转。恒星是宇宙中最基本的成员。行星是自身不发光的,环绕着恒星的天体。