1、如果恒星质量小于44个太阳质量(钱德拉塞卡极限),收缩就会停止,形成白矮星。如果恒星质量没有达到太阳的2倍(奥本海默极限),收缩就会停止,形成中子星。
恒星塌缩成白矮星的质量界限是**44倍太阳质量**(称为钱德拉塞卡极限)。如果恒星的质量大于这一界限,它将塌缩成中子星。而塌缩成黑洞的质量界限则没有明确的界定,一般认为在2-3倍太阳质量之间。需要注意的是,这些数据可能会有一定的浮动。
白矮星:恒星在核能耗尽后,如它的质量小于44个太阳质量就将成为白矮星。中子星:恒星在核能耗尽之后,如果它的质量在44~2太阳质量之间就会成为中子星。
一般来说:8到10个太阳质量以下的恒星可能最终会抛掉它的一部分或大部分质量而变成一个白矮星。8到10个太阳质量以上的恒星最终会因为星核的引力坍缩而变成中子星或黑洞。
质量大于钱德拉塞卡极限小于太阳质量2-3倍的巨星,坍缩成中子星。质量大于太阳质量2-3倍的巨星,可能坍缩成黑洞。需要注意,这里的质量是坍缩之前的质量,主序星阶段质量要比它大。
白矮星和中子星的界限是钱德拉塞卡极限,44倍太阳质量。中子星和黑洞的界限是三倍太阳质量,不过必须指出,这里的数字指的是超新星爆炸后留下核心的质量。相对于行星状星云的小打小闹,超新星可以使得恒星损失大多数乃至绝大多数的质量。
1、一开始只认为恒星会变为白矮星,后来昌德拉塞卡认为超过4太阳质量的白矮星会继续坍缩。罗伯特奥本海默和他的学生乔治弗尔科夫在1939年认为当质量恒大时中子星还会坍缩成黑洞。
2、史瓦西发现并提出。黑洞是较大质量的恒星坍缩后的产物;是不是进入高纬度的通道还有待进一步的科学研究。黑洞的神秘我只见识冰山一角,内部情况蒙着面纱。可能是另一个宇宙,也可能进入高纬度的通道。漫威里的雷神的的雷神之锤,用中子星的物质得到的。中子星和黑洞相比还是差,黑洞的密度它赶不上。
3、广义相对论是爱因斯坦创建的引力学说,适用于行星、恒星,也适用于黑洞。爱因斯坦在1916年提出来的这一学说,说明空间和时间是怎样因大质量物体的存在而发生畸变。简言之,广义相对论说物质弯曲了空间,而空间的弯曲又反过来影响穿越空间的物体的运动。
4、然而,最终他们和所有其他人都得到了不太浪漫的结论,这些被称为脉冲星的物体,事实上是旋转的中子星,这些中子星由于 在黑洞这个概念刚被提出的时候,共有两种光理论:一种是牛顿赞成的光的微粒说;另一种是光的波动说。我们现在知道,实际上这两者都是正确的。
美国西弗吉尼亚大学的研究人员发现了迄今为止最大质量的中子星。这颗中子星名为J0740 + 6620,是一种快速旋转的脉冲星 ,直径仅20-30公里,其质量是太阳的 17倍,相当于地球质量的333000倍。这颗恒星被探测到距离地球大约4600光年。
中子星的质量范围不大,在44倍太阳质量以上(白矮星的最大质量极限,称为钱德拉塞卡极限)、2倍太阳质量以下(中子星的最大质量极限,称为奥本海默极限)。西弗吉尼亚大学的研究人员帮助发现了迄今为止最大质量中子星,这是通过波卡洪塔斯县绿岸望远镜发现的一项突破。
中子星的质量上限是2倍太阳质量,下限是44倍太阳质量。研究人员在绿岸望远镜的帮助下,发现了一颗名为J0740+6620的中子星,其质量为太阳的17倍,直径约20-30公里。这颗中子星的形成接近了物体在不变成黑洞的情况下能达到的最大质量和高密度的极限。这颗脉冲星位于地球约4600光年之外。
一个国际科学研究团队探测到两颗中子星碰撞产生的引力波信号,但这一名为GW190425的事件令人费解:这两颗中子星的质量总和比任何其他观测到的双星中子星系统都要大,总质量是太阳质量的4倍。
周围的恒星都在它的引力作用下,不断地被吸取能量,加速进行内部的核聚变,紧接着在2010年已知最大的中子星被人类发现,质量大约为太阳的2倍,并且经过科学家们的研究发现在目前已知的宇宙天体中,中子星的密度,仅次于黑洞。
1、不是的。只有质量超过10倍太阳质量的恒星,到演化终结时,才有可能坍缩为黑洞。在此质量以下的恒星不会坍缩为黑洞。另外,会形成黑洞的“极限”也不是“钱德拉塞卡极限(44倍太阳质量)”,而是“奥本海默极限(2倍太阳质量)”。而奥本海默极限指的不是恒星质量,而是演化到终结时的恒星剩余质量。
2、黑洞的形成机制至今不完全清楚,但普遍认为它们是由恒星在其生命周期结束时坍缩而成的。具体来说,一个黑洞可能是一颗质量超过特定上限的恒星在演化至生命晚期时形成的。当一颗恒星的质量超过钱德拉塞卡极限,它将无法通过核聚变维持自身稳定,最终会经历坍缩。
3、恒星塌缩成白矮星的质量界限是**44倍太阳质量**(称为钱德拉塞卡极限)。如果恒星的质量大于这一界限,它将塌缩成中子星。而塌缩成黑洞的质量界限则没有明确的界定,一般认为在2-3倍太阳质量之间。需要注意的是,这些数据可能会有一定的浮动。