Звезда потребляет довольно много водорода в своей жизни и в значительной степени "пылесосит" все вокруг. После того, как он умирает (в результате сверхновой, которая распространит весь свой состав за световые годы), достаточно ли в этой области водорода, чтобы зажечь новую звезду? И будет ли эта звезда более короткой по сравнению с предшественницей?
10
Ответы:
В вашем вопросе есть несколько заблуждений.
Во-первых, звезда не пылесосит все вокруг . Скорее, он образуется в результате конденсации в газовом облаке, которое, в свою очередь, разрушается до протозвезды, окруженной газовым диском, который может внести дополнительный материал. Однажды сформированная таким образом звезда обычно не приобретает больше газа (исключение составляют симбиотические двойные звезды и т. Д.).
Мы знаем, что Солнце образовалось из обогащенного материала, представляющего собой смесь первичного газа с выбросами нескольких сверхновых.
источник
Наше солнце - звезда 3-го или 4-го поколения, так что да, водорода осталось достаточно, чтобы создать больше звезд.
Мы знаем это, потому что наша солнечная система довольно богата тяжелыми элементами, что означает, что, должно быть, было по крайней мере 1, и, вероятно, 2 или 3 сверхновых, которые создали эти более тяжелые элементы, которые создали все каменистые планеты, астероиды, кометы и т. Д.
Сомнительно, что наше солнце будет терять достаточно водорода, чтобы создать еще одну звезду. Это слишком мало сейчас.
Кроме того, если вы посмотрите на столбы творения, представляющие собой туманность, созданную сверхновой, вы увидите, что на ранних этапах звездообразования происходит прямо сейчас.
источник
Во-первых, спасибо @ LCD3 за то, что вы оказались на правильном пути. Мой первоначальный ответ был неточным, и я избавился от него.
Сверхновая возникает, когда очень массивная звезда уже не может выдержать достаточно ядерного синтеза, чтобы бороться с силой собственной гравитации, толкающей внутрь себя. Это происходит после того, как звезда прошла разные стадии слияния. Как правило, это начинается со слияния водорода в гелий. Это тот тип синтеза, о котором вы, вероятно, слышали больше всего, потому что звезды - это в основном водород и гелий. Тем не менее, существуют другие процессы синтеза, которые одинаково важны, когда речь идет о продлении жизни звезды, которые объединяют более тяжелые элементы.
Звезда начинается с слияния ядер водорода с ядрами гелия глубоко в ядре. Это то, как звезда производит энергию, и косвенно ответственна за сияние звезды. Тем не менее, в этом ядре есть только так много такого слияния, которое звезда может испытать. Когда ядро водорода истощается, звездные существа сливают там гелий. Он продолжает синтез водорода во внешних слоях, где еще есть водород. В конце концов, звезда исчерпывает гелий в своем ядре и начинает плавить даже более тяжелые элементы. Слияние водорода продолжается во внешних слоях, а слияние гелия происходит в нижних слоях.
К сожалению, процесс может продолжаться только так долго, и в конечном итоге звезда больше не может бороться с гравитацией. В очень массивных звездах это приводит к сверхновой, которая отбрасывает большую часть массы звезды в космос. Во всем ли отходе достаточно ли водорода, чтобы образовать новую звезду? Ну, не так много водорода, как было при рождении звезды. В относительно малых количествах предшественников сверхновых может быть недостаточно водорода для образования новой звезды. Однако в звездах с очень большой массой еще останется значительное количество. Может ли этосформировать новую звезду? Вероятно, ненадолго, потому что водород будет выброшен в космос сверхновой, и он не будет очень плотным. Ему было бы нелегко упасть в газовое облако, чтобы сформировать протозвезду. Я не исключаю этого для звезд с очень большой массой, но в остатках многих звезд, вероятно, не хватит водорода, чтобы образовать новую звезду.
Надеюсь, это поможет.
Источник для объяснения слоя: http://www.astronomynotes.com/evolutn/s5.htm . Также большое спасибо @ LCD3.
источник