恒星最初是一团星际气体,主要由氢组成。最终,微小的密度差开始形成重力井,将其他粒子拉近并使其凝结。随着时间的推移,这种压缩过程会产生一个球状的中心云,被边缘的气体环绕,形成所谓的吸积盘。
恒星诞生的关键步骤是产生足以引发氢聚变的密度水平。聚变将比铁轻的原子核聚集在一起,在这个过程中释放能量。第一批在凝聚的恒星云中聚变的原子可能是氘原子,一种氢的同位素,只有一个中子。尽管它们相对于传统氢气来说比较稀缺,但它们需要较低的温度和压力来熔化,因此可能会首先开始。由于两个原子的电子壳层引起的静电排斥,原子核很难融合。。
恒星云中的氘点燃并开始释放大量能量后,周围的氢开始熔合,天体成为真正的恒星只是时间问题。婴儿恒星的核心温度为几千万度或更高,通常是光年内最具活力的天体。
构成我们身体的绝大多数原子都是由原子核在一个叫做恒星核合成的过程中融合而成的。除了氢以外,大多数原子都是这样形成的。
恒星的未来和寿命取决于它的质量。大多数恒星的大部分生命都花在所谓的主序列上,在高能反应中将轻原子核融合在一起。当它们开始将所有的氢熔合在一起时,恒星开始失去能量。对于质量约为太阳质量0.4倍或更低的恒星,这会导致引力坍缩。这颗恒星会变成同质的红矮星,再也不会融合元素了。
对于质量为太阳质量0.4倍的恒星,在大约10倍之前,随着聚变过程的继续,氦开始在恒星的核心聚集。氦不容易熔化,所以它只是在周围徘徊。其更高的密度导致氢在其上面的层中被非常强烈地挤在一起,加速剩余氢的聚变,使恒星的亮度增加1000到10000倍。这就产生了一个红巨星,其半径与地球绕太阳运行的距离相似。在红巨星耗尽燃料后,它剧烈地坍塌。物质相互摩擦产生的剪切力释放出巨大的能量,导致超新星爆炸。超新星是宇宙中最具活力的现象之一,是恒星壮丽生命的完美终结。。
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