超新星爆发后成为中子星还是黑洞

黄琴华 2019-12-21 18:36:00

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恒星的结局取决于其自身质量和演化的进程。8→10M⊙以下的恒星最终间抛掉它的一部分或大部分质量而变成一个白矮星。8→10M⊙以上的恒星最终将通过星核的引力塌缩而变成中子星或黑洞,也就是说,塌缩的内核质量在太阳1.44倍——到3.2倍的恒星,最终成为中子星,塌缩的内核质量在太阳3.2倍以上的恒星,最终成为黑洞。小质量的恒星,中子星最终丧失能量,形成黑矮星。而黑洞会向外射粒子,或许会变成白洞,或许会完全蒸发。当星体质量再大些,直到自引力不可忽略时,这时自引力加大了内部的密度和压力,压力的加大是物质发生压力电离,从而逐渐是固体的电约束瓦解,而过渡为等离子气体。如果当质量变大使中子气体间压力已不能抵御物质自引力,而形成黑洞。
赵顺西2019-12-21 19:58:22

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  • 1、恒星演化程度不同:白矮星的内部不再有物质进行核聚变反应,因此恒星不再有能量产生。黑矮星Blackdwarf是类似太阳质量大小的白矮星或质量较小的中子星继续演变的产物,其表面温度下降,停止发光发热。同白矮星一样,中子星是处于演化后期的恒星,它也是在老年恒星的中心形成的。黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程:某一个恒星在准备灭亡,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。2、形成表现不同:当老年恒星的质量为太阳质量的约8~2、30倍时,它就有可能最后变为一颗中子星,而质量小于8个太阳的恒星往往只能变化为一颗白矮星。黑洞中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小,热量无限大的奇点和周围一部分空空如也的天区。黑矮星处于冷简并态﹐不再发出辐射能。3、组成机构不同:黑洞核心坍缩,物质不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。白矮星的密度虽然大,但还在正常物质结构能达到的最大密度范围内:电子还是电子,原子核还是原子核,原子结构完整。中子星就是一个巨大的原子核。中子星的密度就是原子核的密度。黑矮星BlackDwarf是中小质量恒星演化的最后期,以碳为主和少量尘埃构成。中子星-黑洞-白矮星-黑矮星。
    车建光2019-12-21 20:21:49
  • 黑洞更恐怖恒星质量一般的情况下爆炸坍塌爆炸变为超新星光环扩散然后消失恒星质量较大爆炸坍塌以后超新星光环扩散以后坍塌部位犹豫质量过大会变成中子星恒星质量巨大坍塌以后直接就会成为黑洞因为质量太大坍塌时候质量压缩过快直接就变成一个看不到的点了所以中子星根本没法和黑洞比中子星质量随大但是也没大到连形态都消失了黑洞的质量已经大到没边了甚至大的连形态都没了如果中子星接近地球你可能会看到它以后地球才会被吸掉而且吞噬东西的速度也比较慢如果换成黑洞我敢肯定你都不知道是怎么死的黑洞都特么能把光吞噬而且质量不可估量超出所有认知范围的恒星越大的物体死亡之后只会变成黑洞你可以把中子星理解成火柴相比之下黑洞至少是氢弹级别的甚至都不止火柴和氢弹的差距你懂的。
    龚山珍2019-12-21 19:39:35
  • 黑洞吞噬红巨星会形成吸积盘。如果是中子星的话,由于它半径小,引力大,在被吞噬以前,必须离黑洞很近,而当中子星和黑洞距离足够近的时候,他们运动产生的引力波将非常强,会使得他们迅速损失能量,从而整个中子星可能很快地就掉进黑洞。因此,黑洞吞噬中子星绝对是极难遇到的事件。中子星,又名脉冲星,是恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一。简而言之,即质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于恒星和黑洞的星体。
    赵骆伟2019-12-21 19:15:22
  • 为什么会存在能量消耗呢?它们在靠近时因为磁场撞击会产生巨大的能量波,不过这只占很小的一部分能量,可以忽略不计。按理说黑洞吞噬中子星后只会增加自己的质量,如果质量视为能量的话,那黑洞的能量其实只增不减。其实黑洞为吞噬中子星时不需要付出任何代价,碰撞过程中释放出的能量是由中子星产生的,黑洞自身的能量无法逃逸引力,即便碰撞也不能。这些能量你可以视为黑洞吞噬中子星过程中的漏网之鱼,一部分残存的能量趁机逃掉了而已。其实中子星自身的能量已经很少了,中子星和黑洞都是在超新星爆发中留下来的物质。超新星爆发使,其内核可以达到2000亿度,几十亿度的高温在大质量恒星内核就可以达到。承受这种温度对宇宙中最强的这两种天体来说根本是小菜一碟。
    黄皓章2019-12-21 18:58:29

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