
<< 6.3 Тепловая устойчивость звезд | Оглавление | 6.5 Горение гелия: 3

6.4 Эволюция звезд главной последовательности
При достаточно больших массах (
) нет глобального перемешивания,
поэтому водород в центре постепенно истощается
(рис. 33). Со временем в ядре водород
исчезает полностью и звезда вступает в качественно новую фазу своей эволюции
-- появляется слоевой источник энергии. Поскольку в центральных областях энергия
больше не выделяется, температура там выравнивается -- звезда приобретает изотермическое
гелиевое ядро (рис. 34).
С появлением слоевого источника звезда начинает быстро
разбухать. Очень быстро происходит перестройка звезды, при которой ее радиус увеличивается
в десятки раз. На расширение внешних частей звезды затрачивается энергия, что приводит
даже к некоторому понижению ее светимости. На диаграмме Гершпрунга-Рессела звезда
переходит в область красных гигантов.
Посмотрим на результаты численных расчетов для звезды 5 (рис. 35).
Практически невозможно качественно объяснить полный трек звезды на диаграмме
Герцшпрунга-Рессела. На стадии слоевого горения возникает конвекция, происходит сжатие гелиевого
ядра и расширение оболочки. При сжатии ядра температура повышается до того момента,
пока не станет возможным загорание гелия. У звезд определенной массы
конвекция не возникает, т. е. ядро долго остается изотермическим, и по мере горения
водорода медленно нарастает его масса (причем температура и плотность почти не меняются).
Однако это не может продолжаться слишком долго, так как при достижении определенной доли
массы звезды
изотермическое ядро уже
не может находиться в равновесии
(так называемый предел Шенберга-Чандрасекара, не путать с Чандрасекаровским пределом
белых карликов). После достижения этого предела ядро начинает сжиматься и разогреваться
за счет выделения гравитационной энергии до тех пор, пока не загорится гелий.
<< 6.3 Тепловая устойчивость звезд | Оглавление | 6.5 Горение гелия: 3

Публикации с ключевыми словами:
Эволюция звезд - внутреннее строение звезд - термоядерные реакции - физические процессы
Публикации со словами: Эволюция звезд - внутреннее строение звезд - термоядерные реакции - физические процессы | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |