白矮星有什麼特點,白矮星有哪些特點?

時間 2022-08-25 19:24:58

1樓:匿名使用者

白矮星(white dwarf)是一種低光度、高 密度、高溫度的恆星。因為它的顏色呈白色, 體積比較小,因此被命名為白矮星。比如天狼 星伴星(它是最早被發現的白矮星),體積和 地球相當,但質量卻和太陽差不多,它的密度 在1000萬噸/立方公尺左右。

當紅巨星的外部區 域迅速膨脹時,氦核受反作用力強烈向內收縮, 被壓縮的物質不斷變熱,最終核心溫度將超過 。  一億度,氦開始聚變成碳。經過幾百萬年,氦核燃燒殆盡,恆星的結構組成已經不那麼簡單了:

外殼仍然是以氫為主的混合物,在它下面 有乙個氦層,氦層內部還埋有乙個碳球。

核反 應過程變得更加複雜,中心附近的溫度繼續上 公升,最終使碳轉變為其他元素。與此同時,紅 巨星外部開始發生不穩定的脈動振盪:恆星半 徑時而變大,時而縮小,穩定的主星序恆星變 為極不穩定的巨大火球,火球內部的核反應也 越來越不穩定,忽而強烈,忽而微弱。

此時的 恆星內部核心實際上密度已經增大到10噸/立 方厘公尺左右,可以說,此時的紅巨星內部,已 經誕生了一顆白矮星。白矮星形成時的溫度非 常高,但是因為沒有能量的**,將會逐漸釋 放它的熱量並且逐漸變冷。

經過漫長的時間, 白矮星的溫度將冷卻到光度不再能被看見,而 成為冷的黑矮星。  但是,現在的宇宙仍然太年 輕,還不可能有黑矮星的存在。

2樓:廣西師範大學出版社

白矮星是一種低光度、高密度、高溫度的恆星。因為它的顏色呈白色、體積比較矮小,因此被命名為白矮星。

白矮星屬於演化到晚年期的恆星。恆星在演化後期,拋射出大量的物質,經過大量的質量損失後,如果剩下的核的質量小於1.44個太陽質量,這顆恆星便可能演化成為白矮星。

對白矮星的形成也有人認為,白矮星的前身可能是行星狀星雲(是宇宙中由高溫氣體、少量塵埃等組成的環狀或圓盤狀的物質,它的中心通常都有乙個溫度很高的恆星──中心星)的中心星,它的核能源已經基本耗盡,整個星體開始慢慢冷卻、晶化,直至最後「死亡」。

白矮星有哪些特點?

3樓:廣西師範大學出版社

白矮量的特點是個兒小,有的只有月亮那麼大,可是它的質量卻很大,光度小。人們發現的第一顆白矮星是天狼星的伴星。這顆白矮星比太陽小得多,直徑只有太陽的五十分之一。

但是,它的質量卻和太陽的質量差不多,密度是每立方厘公尺175千克。後來,人們發現了更多的白矮星,其中有些白矮星的密度高達每立方厘公尺十幾噸。這樣以來,白矮星的表面重力就會很大。

如果乙個一百幾十斤重的人,在白矮星上就會變成幾十萬噸。

當太陽變成白矮星以後,內部就不再進行熱核反應,只有靠冷卻來發光了。大約經過十億年,能量用光,太陽變成一顆不發光,冷冰冰、又矮又小的黑矮星了。黑矮星就是太陽的結局。

至於黑矮星將怎樣變化下去,天文學家只提出了一些猜測性意見,一種可能是粉身碎骨,成為星際物質,瀰漫在星際空間,成為形成下一代恆星的原料;另一種可能是它重新吸積周圍的星際物質,重新燃燒起來,死而復生。那麼,在未來,太陽會不會變成密度更大的中子星,甚至變成黑洞呢?

據科學家計算,他們認為,太陽只能變成白矮星,不可能變成中子星或黑洞。這是因為太陽內部的質量不夠大,以致坍縮的壓力不夠,物質不可能壓得像中子星和黑洞那樣密。

4樓:98姆巴佩

你好,白矮星是一種低光度、高密度、高溫度的恆星。也是一種很特殊的天體,它的體積小、亮度低,但質量大、密度極高。因為它的顏色呈白色、體積比較矮小,因此被命名為白矮星。

白矮星是什麼?

5樓:諸事可言

白矮星(white dwarf,也稱為簡併矮星)是一種低光度、高密度、高溫度的恆星。

白矮星的顏色呈白色、體積比較矮小,因此被命名為白矮星。白矮星是演化到末期的恆星,主要由碳構成,外部覆蓋一層氫氣與氦氣。白矮星在億萬年的時間裡逐漸冷卻、變暗,它體積小,亮度低,但密度高,質量大。

1982年出版的白矮星星表表明,銀河系中已被發現的白矮星有488顆,它們都是離太陽不遠的近距天體。根據觀測資料統計,大約有3%的恆星是白矮星,但理論分析與推算認為,白矮星應佔全部恆星的10%左右。

6樓:

浩瀚宇宙,無奇不有。而最新研究發現,在這宇宙中竟然出現了以白矮星和黑洞中心為軌道的雙星系統。

距離地球大概14800光年的領域裡,也就是球狀星團47 tucanae範圍內,存在著這麼乙個雙星系統,即圍繞白矮星與黑洞旋轉的雙星,科學家對這個特異的雙星系統進行大量的觀察研究發現,這顆白矮星是一顆恆星在消耗完能量後形成的,而它與最近的黑洞只有將近100萬公里,也就是地月距離的2.5倍左右,這點距離放到浩瀚宇宙中是非常近的。

那麼問題來了,距離黑洞如此之近,就不怕被黑洞吞噬嗎?

答案出乎意料,黑洞並沒有把白矮星「吃」掉,而白矮星也沒有向黑洞靠近。科學家非常好奇,認為這個黑洞的巨大引力與一股神秘的力量發生了抗衡,這顆白矮星接近黑洞的距離,足以讓黑洞把白矮星上的物質給吞噬,這就好像你拉著風箏,風箏卻一動不動。

為什麼會出現這種奇特的現象呢?

科學家經過不懈地研究,依然沒有找到讓人滿意的答案,他們認為問題出在這個黑洞,在過去,它撕裂了一顆巨大的紅巨星,碎片的一部分自然被黑洞吞噬了,而另一部分則逃離了雙星星系,到最後只剩下白矮星的核心,從此便成為了黑洞的「星球侶伴」,但這也只是乙個猜測,並沒有得到充分的證據來證明。

除此之外,科學家認為,這顆白矮星附近的中子星也可能參與了這場抗衡,眾所周知,中子星在快速旋轉時也能產生巨大的引力,中子星對白矮星產生了作用力,使得白矮星能夠執行的軌道上保持平衡,,但這種觀點也沒有很強的說服力。

至今,科學家也無法找到直接的證據來解釋為什麼宇宙會存在這種現象,但他們依然在對這個黑洞的雙星系統進行探索研究。

7樓:健康小趙

超新星的形成過程就好像是在宇宙中的超級煙火,場面非常壯觀。超新星不僅是恆星生命死亡後的能量事件,宇宙中現在甚至可能有上千對恆星在跳著這壯麗的火之舞,它們或存在著彼此相撞的危險,而這種相撞有些會導致災難。夏威夷大學的天體物理學家巴恩斯曾經研究恆星碰撞時會發生什麼。

我們還沒有看到過恆星碰撞,一對近到可以發生碰撞的恆星,即使在最大的望遠鏡中也只能被看到乙個光點,所以科學家用計算機模型來進行研究。天體物理學家可以推斷出任何兩種恆星碰撞會會發生什麼,模型可以假設相應條件,然後看發生什麼,可以把它想象成研究車輛相撞,在停車場上讓它們一次又一次相撞看看結果會是什麼。最具**性的碰撞來自於兩顆互相環繞的中子星,它們互相牽引,互相環繞,相互環繞時影響周圍的時空,產生能量波,這使得它們減速,於是它們越來越近。

當它們靠近時,相互環繞的每秒數百甚至數千圈,最終的結果十分劇烈。

兩顆中子星以接近光速相撞,雖然最終的碰撞不到一秒,其釋放的能量比太陽的一生所產生的能量都要多。要感謝計算機模型,我們可以**會發生什麼,如果乙個高密度白矮星(太陽大小般的恆星死亡後會變成白矮星)撞上我們的太陽,會是一次可怕的撞擊,當它們足夠近時,白矮星的引力場會使太陽變形,太陽將不會再是球形,它會在白矮星靠近時變成雞蛋形,當白矮星以超音速撞進太陽時,它的引力會引發整個恆星的劇烈震顫,這時會產生巨大的熱核能量,最後使得太陽**!

讓人驚奇的是,從白矮星撞進太陽到它消滅太陽,整個過程只有乙個小時。如果這真的發生,地球上的生命將注定滅亡!幸運的是,這種可能性極小,因為太陽在銀河系的位置上恆星並沒有那麼多,恆星門在環繞星系核心旋轉時相互碰撞,交錯,交通情況很複雜,但因為恆星間的空間十分巨大,碰撞的機會並非很大,太陽一生中與其他恆星相撞的機率也只有十億分之一!

8樓:支楊悉芷蘭

白矮星,之所以說它「白」,是因為它的顏色呈白色。「矮」,自然是指它的體積,它的體積非常矮小,甚至比月球還小,不像超新星那樣光彩奪目,顯得低調,由此得名白矮星。白矮星是一種低光度、高密度、高溫度的恆星,是在恆星的晚年紅巨星的中心形成的。

白矮星產生於當紅巨星中心,就像紅巨星的寶寶一樣。當恆星演化到紅巨星時,它的外部區域迅速膨脹,氦核受反作用力卻強烈向內收縮,被壓縮的物質不斷變熱,最終核心溫度將超過1億℃,於是氦開始聚變成碳。https:

//imgchr.com/i/asl5ld經過幾百萬年,氦核燃燒殆盡,現在恆星的結構組成已經不那麼簡單了:外殼仍然是以氫為主的混合物,而在它下面有乙個氦層。

氦層內部還埋有乙個碳球。核反應過程變得更加複雜,中心附近的溫度繼續上公升,最終使碳轉變為其他元素。

與此同時,紅巨星外部開始發生不穩定的脈動振盪:恆星半徑時而變大,時而又縮小,穩定的主星序恆星變為極不穩定的巨大火球,火球內部的核反應也越來越趨於不穩定,忽而強烈,忽而微弱。此時的恆星內部核心實際上密度已經增大到每立方厘公尺10噸左右,我們可以說,此時,在紅巨星內部,已經誕生了一顆白矮星。

由於引力在收縮過程中釋放出很大的能量,致使白矮星白熱化,表面溫度能高達1萬℃以上。這就是白矮星發白光的原因。

白矮星的體積小,它的半徑接近於行星半徑,平均小於103千公尺;光度非常小,要比正常恆星平均暗103倍;質量小於1.44個太陽質量,密度卻高達106~107克/立方厘公尺,根據白矮星的半徑和質量,可以算出它的表面重力等於地球表面的1000萬~10億倍。在這樣高的壓力下,任何物體都已不復存在,連原子都被壓碎了:

電子脫離了原子軌道變為自由電子;白矮星的表面溫度很高,平均為103℃;白矮星的磁場高達105~107高斯。白矮星

9樓:匿名使用者

白矮星是一種由簡併態物質組成的小型緻密星,因此又稱為簡併矮星,它們是通過電子簡併壓和自身引力相平衡的方式維持自身結構的穩定。白矮星的主要成分是碳原子核、氧原子核、電子,還有少量的氦、氖元素,它們的主要特徵是高密度、高溫、低光度,存在乙個質量上限——錢德拉塞卡極限,其數值約等於1.4個太陽質量。

白矮星內部結構剖面圖

通常認為白矮星是小質量恆星演化的結果,當恆星演化至紅巨星階段末期,由於內部核燃料即將消耗殆盡,從而無法維持結果的穩定,因此星體在自身引力的作用下劇烈收縮,結果可能會引發新星或者超新星事件將一部分質量拋射進宇宙空間,但是由於恆星本身質量不高,因此引力無法使大部分原子核解體病形成大量的中子,因此最終演化的殘骸將會達到電子簡併壓和引力的平衡,白矮星就這麼形成了。

白矮星的科學意義非常重大。首先,白矮星的存在證明了現有的小恆星演化模型的正確,從而間接證明了引力理論和量子相變理論的正確性;其次,白矮星為我們研究元素(主要是碳、氧)的起源提供了重要線索;再次,白矮星也為我們研究其他種類的緻密星(例如中子星和黑洞)提供了重要的參考。

什麼是白矮星,白矮星是什麼

白矮星是一種很特殊的天體,它的體積小 亮度低,但質量大 密度極高。比如天狼星伴星 它是最早被發現的白矮星 體積比地球大不了多少,但質量卻和太陽差不多!也就是說,它的密度在1000萬噸 立方公尺左右。根據白矮星的半徑和質量,可以算出它的表面重力等於地球表面的1000萬 10億倍。在這樣高的壓力下,任何...

白矮星是什麼,什麼是白矮星

白矮星,之所以說它 白 是因為它的顏色呈白色。矮 自然是指它的體積,它的體積非常矮小,甚至比月球還小,不像超新星那樣光彩奪目,顯得低調,由此得名白矮星。白矮星是一種低光度 高密度 高溫度的恆星,是在恆星的晚年紅巨星的中心形成的。白矮星產生於當紅巨星中心,就像紅巨星的寶寶一樣。當恆星演化到紅巨星時,它...

褐矮星會變成白矮星嗎,白矮星冷卻成為黃矮星 紅矮星 棕矮星,最後變成黑矮星,既然太陽是黃矮星,為什麼最後可能變成白矮星?

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白矮星和紅矮星有什麼區別嗎,紅巨星和白矮星的區別

首先顏色不同,乙個呈白色,乙個呈紅色 體積不一樣,白矮星體積比紅矮是小很多 質量密度不一樣,白矮星密度極高,地球一樣大小的白矮星質量與太陽一樣 表面溫度不一樣,白矮星極熱 100000k 左右,紅矮星只有2500 5000k 白矮星內部沒有核聚變反應,紅矮星內部有極緩慢的核聚變反應 壽命不同,白矮星...

白矮星,黃矮星 紅矮星 棕矮星和黑矮星是否都是恆星,有什麼區

紅矮星是表面溫度最低 預期壽命最長的主序星白矮星 white dwarf 是一種低光度 高密度 高溫度的恆星黑矮星 black dwarf 是類似太陽大小的白矮星繼續演變的產物,其表面溫度下降,停止發光發熱。棕矮星 brown dwarf 質量約為5至90個木星之間。與一般恆星不同,棕矮星由質量不足...