文章主题:中子星系统
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I.太阳系外的行星系与我们的太阳系有很大的不同 天文学家一直怀疑行星可能围绕太阳以外的恒星运行。尽管如此,我们还是想象我们会找到类似我们太阳系的系统---即以一颗和太阳类似的恒星为中心 然而15年来大量的发现表明太阳系外的行星系统与我们的太阳系可能大相径庭,举了三个例子。 科幻小说中想象的行星系统和上面发现根本不能相提并论。 II进一步说明行星系统的不同和多样 白矮星的系统证明了恒星甚至不需要像太阳一样 行星和行星组成部分可以围绕不比自己大的行星运行 这些系统的多样性和普通行星周围的系统的多样性是一致的 天文学家没有预想到行星系统和行星坚固性的普遍性已经它们形成过程的普遍性 我们的太阳系可能不是宇宙中最常见的行星甚至不是生命存在的最常见的行星 III.太阳系外的中子星PR1257+12这个“巨兽”行星起源于超级星的爆炸 第一个发现的太阳系外的行星就是围绕和太阳不像的恒星:中子星 PR1257+12 是一个比白矮星还极端的恒星遗体类型,这个中子星将一个比太阳的质量还大的塞进一个直径是20公里的小行星的体积。 而创造了这个大质量的中子星的事件就是:一个比太阳大20倍的超级星的爆炸。这种爆炸比太阳类型的恒星的消失要更剧烈,不会有行星幸存下来 还有就是爆炸的恒星的半径能大雨1AU,这比我们现在看到的行星的旋转半径大 以上两个原因来看,这些行星一个定是在大爆炸尘埃中形成的 IV.太阳系外的行星和太阳系行星形成的相似性 尽管超级星一般会把自己的碎片扔到星体之间的空间,但是引力的限制,小部分的残余物会被限制并落回,形成一个在星体残留物周围的旋转的圆盘。 圆盘就是行星产生的母体 我们的太阳系是在星体间的由尘埃和气体组成的无形状的星际云因自身重力塌陷形成的 角动量守恒和自旋守恒使得一些物质不会直接落到新生的太阳上,而是变成一个煎饼的形状。 同样的过程也可能发生在超行星的圆盘上 V.进一步对PSR1257+12进行探测 通过探测PSR1257+12发出的无线电脉冲时间的周期性偏差,天文学家在PSR1257+12附近发现了这个系统;产生这种偏差的原因是,绕轨道运行的行星对恒星产生轻微的引力,周期性地改变恒星的位置,从而改变脉冲必须传播的距离。 尽管对其他恒星的脉冲进行了密集的搜索,但观测人员还没有发现其他类似的系统。另一颗脉冲星PSR B1620 26至少有一颗行星,但它的轨道距离恒星太远,天文学家认为它不是在一个圆盘中形成的,而是由另一颗AS恒星引力捕获的。
单词: ubiquity n.普遍存在;到处存在 universality n. 普遍性;广泛性;一般性;多方面性 Amorphous:adj.无定形的;无组织的;[物] 非晶形的 Conversation: 守恒定律
知识拓展: 白矮星:白矮星(White DwarD是一 种低光度、高密度、高温度的恒星。因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。白矮星属于演化到晚年期的恒星。恒星在演化后期,抛射出大量的物质,经过大量的质量损失后,如果剩下的核的质量小于1.44个太阳质量,这颗恒星便可能演化成为白矮星。对白矮星的形成也有人认为,白矮星的前身可能是行星状星云(是宇宙中由高温气体、少量尘埃等组成的环状或圆盘状的物质,它的中心通常都有一个温度很高的恒星一中心星) 的中心星,它的核能源已经基本耗尽,整个星体开始慢慢冷却、晶化,直至最后“死亡”。 中子星:中子星(neutron star)是除黑洞外密度最大的星体,恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一,质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于白矮星和黑洞之间的星体,其密度比地球上任何物质密度大相当多倍。 超级星:超新星(英语:Supernova)是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。这种爆炸都极其明亮,过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系,并可能持续几周至几个月甚至几年才会逐渐衰减。而在此期间,一颗超新星所释放的辐射能量可以与太阳在其一生中辐射能量的总和相当。恒星通过爆炸可以将其大部分甚至几乎所有物质以高至十分之一光速的速度向外抛散,并向周围的星际物质辐射激波。这种激波会导致一个由膨胀的气体和尘埃构成的壳状结构形成,这被称作超新星遗迹。超新星是星系引力波潜在的强大来源。初级宇宙射线中来自超新星的占了很大的比例。 恒星演化:恒星生命的绝大部分都是由核聚变提供能量。最初,能量是由主序星核心的氢融合产生。然后,随着核心变成氦占有优势时,像太阳这样的恒星开始沿着核心周围的球壳进行氢燃烧。这个过程会使恒星的大小逐渐增大,经过次巨星阶段,直到达到红巨星阶段。质量至少为太阳一半的恒星可以通过核心的氦融合产生能量,而质量较高的恒星可以沿着一系列同心的壳层融合更重的元素。像太阳这样的恒星一但耗尽了核燃料,它的核心就会坍缩成为致密的白矮星,而外层会被排出成为行星状星云。质量大约在太阳10倍或更多的恒星,当它们演化出无活性的铁核,就会造成核心急遽坍缩形成密度极高的中子星或黑洞,并产生超新星爆炸。尽管宇宙还不够老到可以让任何质量最低的红矮星到达它们生命的终点,但恒星模型表明,在氢燃料耗尽成为低质量的白矮星之前,它们会慢慢的变得更亮与更热。
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