红巨星是什么,怎么形成的?
红巨星是什么?所谓红巨星,顾名思义,就是外表呈红色(发出红光),体积巨大的恒星。红巨星是一种体积巨大、质量较小的发光巨星,在恒星生命末期演化而来。红巨星的质量通常在0.3~8个太阳左右,但由于外部大气的稀薄膨胀,红巨星的体积往往是太阳的几十倍甚至上百倍。红巨星的表面温度约为5000K(K为开尔文温度,约为4700摄氏度)或更低。
当恒星消耗完内核所有的氢燃料,热核反应就不会继续,那么恒星的内核就会因为引力开始向内收缩,燃烧转移到外层氢层。此时恒星外层会继续膨胀,燃烧产生的热量会扩散到太空,表面温度开始降低。同时,恒星的可见光输出将逐渐向红色移动,红巨星的生命阶段开始。
当恒星处于主序星阶段时,内部会发生核聚变反应,消耗自身的氢燃料,反应产生的向外膨胀力与向内坍缩的引力相平衡,使恒星保持稳定。离我们地球最近的恒星太阳发生热核聚变反应,每秒钟大约有6亿吨氢会变成氦。当恒星内部的氢全部变成氦时,恒星内部的核聚变反应速率急剧下降,恒星的内核会因引力而向内坍缩,从而形成白矮星、中子星或黑洞。恒星的外部将继续燃烧。
恒星的外部燃烧和内部的热核聚变反应可以有很大的不同,尤其是反应的程度,可以说是相当激烈的。这使得恒星不得不相应地调整自己的恒星结构来适应这种反应。大约6.5438+0亿年后,恒星内核的能量流出逐渐趋于稳定。在接下来的几亿年里,恒星会暂时进入稳定状态,内核的氦会继续被消耗,氢会继续向外燃烧,恒星的外层气体壳也会越来越膨胀,以适应自身的结构。此时恒星的体积最多可以增加到654.38+0亿倍,过程中的亮色会逐渐变红。
然而,当红巨星内部没有足够的质量时,产生的碳和氧会进一步融合,这两种元素会在恒星内部形成一个核心,也就是白矮星。此时,红巨星不断膨胀的气体外壳会逐渐脱离内核的引力束缚,扩散到太空中形成星云——当然,如果恒星内核的质量足够大,能够进一步将碳氧融合成铁,那么恒星内核也会变成中子星甚至黑洞。
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