所谓恒星的定义,就是指能自己发光的星体。恒星内部主要成分是氢和氦。恒星在形成之前,主要是原始的氢气体云。这些气体在引力的作用下,不断聚集,质量越来越大,内部压力越来越高,温度也越来越高。当质量足够大,内部的氢不断被挤压,温度高到能引发氢原子与氢原子发生聚变了,恒星就诞生了。恒星的内部就像氢弹,不断聚变,释放能量,当然也就会发出耀眼的光芒了
恒星内部温度高达1000万摄氏度以上,在这样的高温下,物质会发生核聚变反应。放应过程中,恒星损失一部分质量同时释放出巨大的能量。这种能量已电磁辐射包括了各种中闪闪发光。
可见恒星之所以能够发光,是因为恒星内部在不停的进行剧烈的核聚变反应,它所发出的星光就是核聚变的产物,是来自恒星内部的电磁辐射。
恒星都是气态星球。晴朗无月的夜晚,且无光污染的地区,一般人用肉眼大约可以看到6000多颗恒星,借助于望远镜,则可以看到几十万乃至几百万颗以上。估计银河系中的恒星大约有1500-4000亿颗,我们所处的太阳系的主星太阳就是一颗恒星。
扩展资料:
在宇宙发展到一定时期,宇宙中充满均匀的中性原子气体云,大体积气体云由于自身引力而不稳定造成塌缩。这样恒星便进入形成阶段。在塌缩开始阶段,气体云内部压力很微小,物质在自引力作用下加速向中心坠落。
当物质的线度收缩了几个数量级后,情况就不同了,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。
闪光使大量能量的释放很可能把恒星外层的氢气都吹走,剩下的是氦的核心区。氦核心区因膨胀而减小了密度,以后氦就有可能在其中正常的燃烧了。
氦燃烧的产物是碳,在氦熄火后恒星将有一个碳核心区氦外壳,由于剩下的质量太小引力收缩已不能达到碳的点火温度,于是它就结束了以氦燃烧的演化,而走向热死亡。
参考资料:
恒星的形成,恒星诞生于星云,星云实际上是星际空间中的尘埃云。星际云通常处于静水平衡状态,这意味着重力和气体压力之间存在平衡。但是如果云层密集且足够冷,那么引力将主导气体压力,导致云层的重力坍塌。当云继续坍塌时,
丛的中心坍缩成一个密集的,重力稳定的核心,称为protostar,随着它继续收缩而加热。通过从周围的分子云中吸收更多的物质来增加原恒星,因此它的核心变得更密集和更热。由于角动量守恒,这种物质向着恒星螺旋形成一个物质盘,围绕恒星的轨道缓慢地以明亮的爆发形式撞击恒星,从而照亮周围的云。随着每次爆发的增加,恒星变得更热,更大,当温度上升到核聚变开始发生时,达到了一个点。起初,恒星只能燃烧氘,但随着它越来越热,它就像我们自己的太阳一样燃烧氢气。这颗恒星现在开始变得非常明亮
,而恒星的辐射可以防止进一步的物质积聚到恒星上,它甚至可以将剩余的物质分散到仍然围绕恒星的圆盘中。一旦恒星开始从氢到氦的核聚变, 恒星就形成了。关于行星不能发光的问题,最主要还是质量问题,类地行星就不用说了,就像我们的地球,要满足核聚变的条件很困难。而像是我们外太阳系的气体行星,像木星,土星,天王,海王星,
没有将氢转化为氦等的原因是因为它的质量(和重力)太低了。重力有助于核心的密度。恒星越致密,启动核合成所需的热量越少。没有所需的质量和重力,核合成就不会发生,这就是行星无法点亮的原因。
恒星是由炽热气体组成的,是能自己发光的球状或类球状天体。由于恒星离我们太远,不借助于特殊工具和方法,很难发现它们在天上的位置变化,因此古代人把它们认为是固定不动的星体。我们所处的太阳系的主星太阳就是一颗恒星。
恒星的两个重要的特征就是温度和绝对星等。
恒星是发光发热的
是的,所有恒星都是与太阳一样发光发热的天体。
恒星的定义就是由高温等离子态气体组成的、依靠内部核聚变反应而发光发热的天体。
太阳是这类天体,无数的恒星都是这类天体。有的比太阳小,有的比太阳大很多。而太阳是距离地球最近的恒星,而且是一颗表面温度相对较低、质量相对较小的恒星。
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