Эволюционная астрофизика
<< 1.2 Роль потери массы 1.4 Процессы образования тяжелых >>
1.3 Сводка результатов эволюции одиночных звезд после главной последовательности
В заключение этого раздела приведем краткую сводку результатов эволюции звезд солнечного химсостава, имеющих различные массы на главной последовательности. Следует иметь в виду некоторую уловность приводимых границ, зависящих от параметров.
I. . Масса слишком мала для начала термоядерного горения водорода. В центре такой "звезды" (иногда говорят коричневого карлика) существены эффекты вырождения электронов и Кулоновские взаимодействия и объект представляет собой промежуточный случай между планетами и звездами. Юпитер ( ) может служить примером.
II. . После горения водорода образуется вырожденное Не ядро с массой около 0.5 . На стадии красного гиганта горит водродный слоевой источник, оболочка постепенно рассеивается и остатком эволюции является Не белый карлик.
III. . После горения водорода Не ядро невырождени после стадии красного гиганта (водородный слоевой источник) происходит невырожденное горение Не в углерод и кислород. Образуется вырожденное СО-ядро с массой . Оболочка сбрасывается на стадии асимптотической ветви гигантов с образованием планетарной туманности, светящейся за счет подстветки горячим ( K ядром, остывающим в холодный СО-белый карлик. Средняя масса таких белых карликов 0.6-0.7 .
IV. . В этом узком диапазоне масс термоядерное горение доходит до смеси кислорода, неона и магния и останавливается из-за вырождения O-Ne-Mg ядра. Результат эволюции после сброса оболочки - O-Ne-Mg белый карлик с массой вблизи Чандрасекаровского предела.
V. . Термоядерная эволюция в ядре происходит при невырожденных условиях вплоть до образования элементов железного пика (Fe, Co, Ni). Ядро с массой 1.5-2 подвержено ряду неустойчивости (см. ниже) и коллапсирует с образованием нейтронной звезды. процесс сопровождается вспышкой сверхновой типа II (если сохранилась протяженная водородная оболочка) или Ib/с (коллапс ядра звезды Вольф-Райе). Сбрасываемая оболочка взаимодействует с межзвехдной средой и наблюдается в течение лет как остаток вспышки сверхновой.
VI. . Возможно, звезды с такими массами коллапсируют с образованеим черной дыры с массой около 10 . Пока нет надежных теоретических расчетов этого процесса, хотя эмпирически существование черных дыр звездных масс несомненно.
<< 1.2 Роль потери массы 1.4 Процессы образования тяжелых >>
Публикации с ключевыми словами:
астрофизика - Эволюция звезд - квазары - Космология
Публикации со словами: астрофизика - Эволюция звезд - квазары - Космология | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |