当恒星 处于 向白矮星 时的转化 时的具体过程???最好通俗 易懂的

如题所述

白矮星是一定质量的恒星走完主序星时期,发生爆炸以后遗留下来的恒星核,主要由超氢元素构成,这些元素有氦、碳、氧、氖。实际上由氧和氖构成的白矮星在宇宙已经说明十分罕见了。白矮星的质量一般不用会超过1.44倍的太阳质量,这样它们就可以处于引力平衡。
对于我们常见的物体,因为存在大量永不停息的运动的分子和原子,所以当他们受到外界压力的时候,就会产生一个抵抗力,这样就可以保持自己的体积。
当一颗恒星走完自己的主序星时期,它的体积就会不断的膨胀,成为红巨星或者红超巨星。当它的核心再也无法为热核反应提供能量对抗自身产生的万有引力时,恒星周围的物质就会被抛洒出去,但是恒星核却会留了下来并且急剧坍缩,这个过程产生的能量爆发就是超新星或者新星爆炸。恒星核自身万有引力很大,原子就被压扁,而这时候就需要靠电子的运动也就是电子简并力来对抗万有引力。由于原子的空间被大大缩小,电子不放弃可占据的任何空间,这样就成为自由电子,充斥在原子核的空间。
相同体积下,白矮星物质的质量要高很多,比如1立方米的白矮星物质质量高达上千万吨。天狼星伴星质量比太阳稍大,但是体积比地球还小。
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第1个回答  2012-03-17
白矮星是一种晚期的恒星。根据现代恒星演化理论,白矮星是在红巨星的中心形成的。
  当红巨星的外部区域迅速膨胀时,氦核受反作用力却强烈向内收缩,被压缩的物质不断变热,最终内核温度将超过一亿度,于是氦开始聚变成碳。
  经过几百万年,氦核燃烧殆尽,现在恒星的结构组成已经不那么简单了:外壳仍然是以氢为主的混和物;而在它下面有一个氦层,氦层内部还埋有一个碳球。核反应过程变得更加复杂,中心附近的温度继续上升,最终使碳转变为其他元素。
  与此同时,红巨星外部开始发生不稳定的脉动振荡:恒星半径时而变大,时而又缩小,稳定的主星序恒星变为极不稳定的巨大火球,火球内部的核反应也越来越趋于不稳定,忽而强烈,忽而微弱。此时的恒星内部核心实际上密度已经增大到每立方厘米十吨左右,我们可以说,此时,在红巨星内部,已经诞生了一颗白矮星。
  白矮星的密度为什么这样大呢?
  我们知道,原子是由原子核和电子组成的,原子的质量绝大部分集中在原子核上,而原子核的体积很小。比如氢原子的半径为一亿分之一厘米,而氢原子核的半径只有十万亿分之一厘米。假如核的大小象一颗玻璃球,则电子轨道将在两公里以外。
  而在巨大的压力之下,电子将脱离原子核,成自由电子。这种自由电子气体将尽可能地占据原子核之间的空隙,从而使单位空间内包含的物质也将大大增多,密度大大提高了。形象地说,这时原子核是“沉浸于”电子中。
  一般把物质的这种状态叫做“简并态”。简并电子气体压力与白矮星强大的重力平衡,维持着白矮星的稳定。顺便提一下,当白矮星质量进一步增大,简并电子气体压力就有可能抵抗不住自身的引力收缩,白矮星还会坍缩成密度更高的天体:中子星或黑洞。
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