1、因此,恒星演化成为黑洞的极限质量总结如下:坍塌后核心质量应当大于2倍太阳质量,小于40倍太阳质量(这是观测事实)。原来恒星应该大于8倍太阳质量,而小于320倍太阳质量(目前已知恒星质量上限)。
1、在20世纪30年代,天文学家对恒星生命周期的后续阶段展开了深入探讨。当恒星的核燃料耗尽,核反应停止时,引力的作用开始占据主导。这一转变促使恒星进入收缩阶段,其密度随之急剧上升。例如,像我们太阳这样的中等大小恒星,其命运将变为一颗白矮星,其核心是由密集的原子核和包围其间的电子海洋构成的。
2、他们结合了爱因斯坦的相对论与量子力学,探讨了中子流体的性质。然而,对于质量超过太阳70%的中子星核,他们未能找到稳定的解决方案。现代天体物理学家的计算结果显示,这个极限大约在太阳质量的两到三倍之间,我们称其为奥本海默-弗尔科夫极限。面对这个理论挑战,奥本海默与斯奈德在同一年提出了新的解
3、如果奥本海默没有领导美国的核计划——曼哈顿计划的话,他可能会以黑洞(Black hole)概念的提出者而被人们记住。
4、在观察者眼中,坍缩中的星体会逐渐散发出越来越暗、色调更偏红的光。奥本海默的结论是:“恒星最终将与其外部观察环境完全隔绝,只剩下其引力场依然存在。”有趣的是,这一开创性的工作在很长一段时间内并未得到学术界的充分认可。
5、正常演化的话,太阳不会形成黑洞,因为太阳质量不够大。恒星到达白矮星阶段时,如果其核心(注意:是指核心、遗迹的质量,而非主序星阶段的质量)质量仍然大于4倍太阳质量(昌德拉塞克极限),将变成中子星;如果质量大于3倍太阳质量(奥本海默-弗尔科夫极限),才会变成黑洞。
1、黑洞的形成是一个复杂的过程。大质量恒星在燃料耗尽后,会向内塌缩,最终可能形成一个奇点,产生强大的引力漩涡,扭曲周围的时空,从而形成黑洞。06 根据质量,天文学家们将宇宙中的黑洞分为三类:恒星级质量黑洞、超大质量黑洞和中等质量黑洞。
2、黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程:某一个恒星在准备毁灭,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。
3、黑洞[1][2]的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。
4、黑洞的形成是星体引力塌缩的结果,这一过程伴随着星体的爆炸。 塌缩后,星体形成一个质量巨大、密度极高的奇点。 根据广义相对论,强大的引力场导致时空弯曲,使得某些方向的光线会回到奇点。 黑洞的形成与宇宙大爆炸理论相关,物理学家史蒂芬·霍金提出,黑洞与白洞可能存在相互联系。
5、黑洞的形成源于大质量恒星死亡时所发生的极端事件。 在恒星生命周期的末期,内核的核聚变过程产生能量,支撑着恒星的稳定。 核聚变从氢开始,逐步到铁,但当恒星内核的聚变到达铁这一元素时,它不再产生能量,反而开始吸收能量。
在20世纪20年代初,英国天文学家爱丁顿提出恒星演化的理论,认为恒星在燃料耗尽后,无法抵抗内部物质的引力,从而开始收缩,体积减小而密度增加,最终变成白矮星。1925年,观测天文学家发现了第一颗白矮星。
世纪20年代初,英国天文学家爱丁顿(A.S.Eddington,1882-1944)通过研究认为:恒星在演化后期内部燃料即将耗尽,所产生的能量不足以抵消星体内部物质间的引力,于是体积收缩、密度增大,演化为质密的白矮星。1925年,天文学家在观测中发现了第一颗白矮星。
对流传输能量速度远快于辐射,但不同质量恒星对流层位置与厚度有很大差异。恒星内部能量决定了其表面温度与光度。物理定律将恒星内部运动、能量产生、传递与消耗与温度、压力、密度、成分等因素联系起来,一个因素的变化会引起其他因素变化。研究天体演化,需在物理定律约束下,解释各种因素如何协调变化。
目前的太阳也是一颗主序星。太阳现在的年龄为46亿多年,它的主序阶段已过去了约一半的时间,还要50亿年才会转到另一个演化阶段。与其他恒星相比,太阳的质量、温度和光度都大概居中,是一颗相当典型的主序星。主序星的很多性质可以从研究太阳得出,恒星研究的某些结果也可以用来了解太阳的某些性质。
微型黑洞 ,又被称为量子黑洞,宇宙大爆炸之初可能产生了大量微型黑洞。 恒星级黑洞 ,是最常见的一类黑洞,大质量恒星演化至生命末期,在超新星爆发后留下的致密内核就可能是一个黑洞。据哈佛-史密森天体物理中心估算,银河系中至少存在数亿个恒星级黑洞。 中等质量黑洞 ,是理论中存在的,质量大约为太阳100-10万倍的黑洞。
大质量恒星死亡后,就将会形成黑洞,一旦恒星耗尽燃料,重力将占据绝对的上风。因此,恒星开始急剧向内坍塌,最终形成黑洞!黑洞本质上不是一个洞,而是一个天体。这仅仅是因为黑洞吞噬了所有靠近它的物体,包括光和信息,这些物体无法逃脱。因此,我们只能看到黑暗,原始黑洞的质量可以等于或小于地球的质量。
黑洞的形成是由大质量恒星坍缩产生的,宇宙早期存在大量的超质量恒星。 这些恒星由于质量巨大,生命周期极为短暂,最终因引力过大而塌缩。 塌缩导致恒星内部燃烧加速,最终可能以超新星爆炸结束,抛射物质形成星系和星云。