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【超新星:巨星的灾难性爆炸】

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超新星是比太阳更大的恒星可能发生的最具破坏性的事情 , 当这些灾难性的爆炸发生时 , 它们会释放出足够的光来照亮恒星所在的星系 , 这是以可见光和其他辐射的形式释放的大量能量 , 他们也可以把星星炸开 。 有两种已知类型的超新星 , 每种类型都有其特定的特征和动态 , 让我们来看看超新星是什么以及它们是如何在银河系中产生的 。
I型超新星
超新星 , 它始于核聚变在恒星核心中点燃 , 当恒星耗尽维持融合所需的氢并开始融合较重的元素时 , 它就结束了 。 一旦一颗恒星离开主序带 , 它的质量决定了接下来会发生什么 , 对于发生在双星系统中的I型超新星 , 质量约为太阳质量1.4倍的恒星会经历几个阶段 , 他们从聚变氢到聚变氦 , 那时 , 恒星的核心温度还不足以融合碳 , 因此它进入了超级红巨星阶段 , 恒星的外壳慢慢消散到周围的介质中 , 并在行星状星云的中心留下一颗白矮星 , 也就是原始恒星的残余碳/氧核心 。
基本上 , 白矮星具有强大的引力 , 可以从它的伴星身上吸引物质 , 这种“恒星物质”聚集在白矮星周围的一个圆盘中 , 称为吸积盘 , 随着物质的积累 , 它会落到恒星上 , 这增加了白矮星的质量 , 最终 , 随着质量增加到我们太阳质量的1.38倍左右 , 这颗恒星爆发出剧烈的爆炸 , 称为I型超新星 。 这个主题有一些变化 , 例如两颗白矮星的合并 , 而不是主序星的物质吸积到它的矮伴星上 。
II型超新星
与I型超新星不同 , II型超新星发生在质量非常大的恒星上 , 当其中一只怪物走到生命尽头时 , 事情进展得很快 。 虽然像我们太阳这样的恒星在其核心中没有足够的能量来维持经过碳的聚变 , 但较大的恒星最终会将元素一直融合到核心中的铁 , 铁聚变所消耗的能量比恒星所能提供的要多 。 一旦这样的恒星试图融合铁 , 灾难性的结局是不可避免的 , 一旦核聚变停止 , 核将因巨大的引力而收缩 , 恒星的外部“坠落”到核上并反弹以产生大规模爆炸 。 根据芯的质量 , 它要么成为中子星或黑洞 。
如果核心的质量在太阳质量的1.4到3.0倍之间 , 核心就会变成中子星 。 这只是一个大中子球 , 在重力的作用下非常紧密地挤在一起 , 它发生在核心收缩并经历称为中子化的过程时 , 这就是核心中的质子与高能电子碰撞产生中子的地方 , 当这种情况发生时 , 核心变硬并通过落到核心上的材料发送冲击波 。 然后恒星的外部物质被驱赶到周围的介质中 , 从而产生超新星 , 所有这一切都发生得非常快 。
如果垂死恒星核心的质量大于太阳质量的三到五倍 , 那么核心将无法支撑自身巨大的引力 , 并会坍缩成黑洞 。 这一过程还将产生冲击波 , 将物质驱入周围介质 , 产生与产生中子星的爆炸类型相同的超新星 。 在任何一种情况下 , 无论是中子星还是黑洞 , 都会留下核心作为爆炸的残余物 , 恒星的其余部分被吹向太空 , 为附近的太空播种了形成其他恒星和行星所需的重元素 。
总结下来就是 , 超新星有两种类型:I型和II型 , 超新星爆炸经常将恒星炸开 , 留下一个巨大的核心 。 一些超新星爆炸导致恒星质量黑洞的产生 。 像太阳这样的恒星不会像超新星一样死去 。
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