从目前观测到的大体积天体来看 , 史蒂文森2-18应该暂时拥有已知最大恒星的宝座 。 像大犬座UY、船帆座WY等恒星 , 虽然半径也是太阳半径的2000多倍 , 但迄今为止超过2100的 , 确实只有它 。
值得一提的是 , 如果说盾牌座UY还被科学家怀疑是虚报体积 , 那么史蒂文森2-18的情况却恰好相反 , 部分科学家认为根据它的栓状光度计算 , 结果表明它的半径可能依旧存在偏差 , 总的来说就是“巨无霸”级别 。
史蒂文森2-18与盾牌座UY相比
还记得咱们前文中让盾牌座UY替换太阳的结果吗?史蒂文森2-18的替换更为恐怖 , 如果它位于太阳系 , 那么其光球层将直接延伸至土星的轨道 , 甚至可能会直接吞噬土星 。
届时太阳系八大行星就只剩下天王星和海王星了 , 宜居的地方估计都要排到寒冷的柯伊伯带之外了 。
如果将它放进太阳系
由此可见 , 盾牌座UY被拉下神坛也很正常 , 毕竟这个排名当中本身就是以大小为标准的 , 就算没有史蒂文森2-18的出现 , 未来依旧会有更大的红超巨星进入人们的视野 。
许多人可能会疑惑 , 这个大体积的恒星到底是怎样形成的 , 咱们的太阳未来有机会挤入排名吗?
“大质量恒星的演化”虽然大家都对太阳寄予厚望 , 但是很遗憾 , 以太阳本身的质量和体积来看 , 就算后期膨胀演化成为了红巨星 , 也很难跟这些宇宙中的红巨星巨无霸相比 。 而科学家认为 , 大质量恒星在演化的时候 , 其演化性质和中、小质量的恒星存在着较大的差异 。
恒星的演化历程
大家都知道恒星演化成红巨星的时候 , 会因为内部的坍缩 , 导致外壳的膨胀 。 这时的恒星不仅会变大 , 还会发出更明亮的光 。
然后维持这个阶段大概50亿年左右 , 但此时的它也只是看起来亮了 , 表面温度和释放的能量相较主序星阶段差了很多 。
会变得更亮
当红巨星的氢聚变到了尾声 , 中心的氦聚变就会开始 , 并再度释放出巨大的能量 , 进一步将外壳膨胀 , 变为红超巨星 。
许多恒星走到这一步就已经无法再“膨胀”了 , 但有一部分会变成红特超巨星 , 半径是太阳的1000倍以上 , 也就是咱们上文中提到的那些恒星 。
资料显示红特超巨星的形成是有一定条件的 , 它们是质量为25~50倍太阳质量的主序星演化的结果 。 质量过大的恒星无法冷却到M型光谱 , 最多只能演化成白色的特超巨星 。
太阳与各位“巨无霸”对比
在这种情况下 , 科学家认为大质量恒星的演化进程是由它们的高光度主导的 , 这就导致它们的寿命可能比中、小质量恒星要短 , 并且在演化的不同时期会受到多种因素的影响 。
当大质量恒星步入红特超巨星阶段的时候 , 它们会不断地向星际空间辐射能量 。 这是因为它们内部的温度十分高 , 并且剧烈的热核反应会让内部活动变得激烈 。
此外 , 在这种情况下 , 单纯的用辐射可能都不能形容它了 , 因为它的物质会发生抛射现象 。 10万年 , 就可以抛射出一个太阳 。
演化晚期抛射物质
虽然咱们总是将太阳当成了一个计数单位 , 但事实确实是这样 。 与这些宇宙巨无霸比起来 , 太阳的初始质量和未来膨胀后的体积 , 都无法与它们相提并论 。
而其实它们从本质上来说都有着相同的命运 , 就是在宇宙中发光发热 , 最终结束自己壮丽的一生 。
恒星的一生一部分红超巨星在步入晚年的时候 , 会像脱水似的缩小 , 最终变成密度极高的中子星 。 而在这个过程中 , 它原来的那个膨胀的外壳 , 会在引力作用之下以超快的速度落在中子星的表面 , 然后再被弹出去 , 形成从内之外的冲击波 。
中子星
就这样 , 恒星完成了自己最终的使命 , 将大量的物质和元素归还给星际空间 , 给新恒星的形成积攒原料 。 这场壮丽的“天女散花” , 一般被人们叫做超新星爆发 。 人们曾经有幸目睹过不少恒星如此结束自己的一生 , 并且将其记录在了“史书”上 。
超新星爆发
恒星生于宇宙 , 亡于宇宙 , 生时光芒四射 , 死时也会为自己再放一场绚丽的烟花 。 这些抛洒出来的东西 , 除了会创造新的恒星 , 还会构成世间万物 , 成为行星上生命诞生的原材料 。
绚丽退场
【2万光年外发现庞然大物,相当于100亿个太阳,盾牌座UY掉下神坛】许多科学家都认为 , 地球上的一些重金属元素 , 其实都来自于那些去世的恒星 , 如果没有这些积累 , 生命的诞生可能需要再经历漫长的过程 。
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