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白矮星是一种低光度、高密度、高温的恒星。因其颜色为白色,体积较小,故名白矮星。

外星抛出的外层气体变成行星状星云后,其内部的核心便发展成炽热、密集的星体。这类星体的表面温度很高,发出带有蓝白色光的强紫外线;其半径较小,和地球半径差不多。不过,由于它的温度很高,所以它们的亮度有的比太阳高。

许多人把这些星体称为“白矮星”,这并不准确。这是因为,“白矮星”中的“白色”表示白色,“矮”表示亮度低。尽管行星状星云中的物体的颜色是白色的,但其亮度不会低于太阳。

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主要白矮星介绍:

1、天狼星b

最靠近地球的白矮星是天狼星B的伴星,离地球只有8.6光年。位于大犬座的天狼星是夜空中最明亮的星星。天狼星B的质量为0.98太阳质量,半径仅为6000千米,小于地球半径。

2、Stein2051B

Stein2051B是另一颗著名的近距离白矮星,它距地球仅17光年,与一颗编号为Stein2051A的红矮星形成了一对双星。一颗遥远的恒星发出的一部分星光经过白矮星附近,最终到达地球。

2013年10月至2015年10月间,天文学家利用哈勃的WFC3多次拍摄远处恒星的位置,测定每一颗恒星的“弯曲”程度,以此来测量白矮星的质量。

3、其他白矮星

天文学家使用哈勃的观测资料,除了单星和双星系统中的白矮星外,还发现了球状星团中大量的白矮星。比如,哈勃的ACS拍到了球状星团NGC6397,它位于距地球7千光年外的天坛座,包含数十万颗恒星。来自ACS的图像,天文学家确认了84颗白矮星。

以上内容参考:

白矮星是什么由什么元素组成如何形成的呢

宇宙之大,需要我们探索的东西太多,恒星也是宇宙的一部分,在宇宙中存在着很多情况不同的恒星,白矮星就是其中一种,那么下面就由星座知识为大家揭晓下白矮星是什么?由什么元素组成?如何形成?

白矮星是什么为什么叫白矮星白矮星(WhiteDwarf,也称为简并矮星)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。

白矮星由什么元素组成白矮星主要由C和O两种元素组成。

白矮星如何形成中低质量的恒星在渡过生命期的主序星阶段,结束以氢聚变反应之后。将在核心进行氦聚变,将氦燃烧成碳和氧的三氦聚变过程,并膨胀成为一颗红巨星。

当红巨星的外部区域迅速膨胀时,氦核受反作用力却强烈向内收缩,被压缩的物质不断变热,最终内核温度将超过一亿度,于是氦开始聚变成碳。经过几百万年,氦核燃烧殆尽,恒星的结构组成已经不那么简单了:外壳仍然是以氢为主的混合物,而在它下面有一个氦层,氦层内部还埋有一个碳球。核反应过程变得更加复杂,中心附近的温度继续上升,最终使碳转变为其他元素。与此同时,红巨星外部开始发生不稳定的脉动振荡:恒星半径时而变大,时而又缩小,稳定的主星序恒星变为极不稳定的巨大火球,火球内部的核反应也越来越趋于不稳定,忽而强烈,忽而微弱。此时的恒星内部核心实际上密度已经增大到每立方厘米十吨左右,我们可以说,此时,在红巨星内部,已经诞生了一颗白矮星。当恒星的不稳定状态达到极限后,红巨星会进行爆发,把核心以外的物质都抛离恒星本体,物质向外扩散成为星云,残留下来的内核就是我们能看到的白矮星。所以白矮星通常都由碳和氧组成。但也有可能核心的温度可以达到燃烧碳却仍不足以燃烧氖的温度,这时就能形成核心由氧、氖和镁组成的白矮星。偶尔有些由氦组成的白矮星,不过这是由联星的质量损失造成的。

白矮星的内部不再有物质进行核聚变反应,因此恒星不再有能量产生。这时它也不再由核聚变的热来抵抗重力崩溃,而是由极端高密度的物质产生的电子简并压力来支撑。物理学上,对一颗没有自转的白矮星,电子简并压力能够支撑的最大质量是1.4倍太阳质量,也就是钱德拉塞卡极限。许多碳氧白矮星的质量都接近这个极限的质量,有时经由伴星的质量传递,白矮星可能经由碳引爆过程爆炸成为一颗Ia超新星。

白矮星形成时的温度非常高,但是因为没有能量的来源。因此将会逐渐释放它的热量并解逐渐变冷(温度降低),这意味着它的辐射会从最初的高色温随着时间逐渐减小并且转变成红色。经过漫长的时间,白矮星的温度将冷却到光度不再能被看见,而成为冷的黑矮星。但是,现在的宇宙仍然太年轻(大约137亿岁),即使是最年老的白矮星依然辐射出数千K的温度,还不可能有黑矮星的存在。

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什么是白矮星

白矮星是类似太阳这样中等质量恒星消亡时留下的残骸。

当这些恒星接近生命末期时,其内核累计的氦元素会逐渐达到7000万摄氏度,进而引发氦聚变反应,氦可以聚变成碳元素,并且反应速度比氢聚变快非常多。使得恒星剧烈地喷发能量,这一过程会破坏恒星整体的结构。因为引力无法控制内核喷发的能量,使得外层的结构被完全瓦解。而氦聚变成的碳元素逐渐沉积在恒星的内核,但由于恒星本身的引力无法引发比氦元素更重的碳元素的核聚变,所以恒星的能量源泉就戛然而止。碳元素失去了核聚变能量向外的支撑力,被引力压缩成一个致密、浓缩的内核球体,这一由纯碳构成的球体就被称作白矮星,它的体积通常和地球一样大,但是密度却是地球的100万倍。

如果有另一颗恒星靠近白矮星时,白矮星的引力会吸走另一颗恒星表面的气体,使得白矮星自身变得更重,密度更大。当白矮星的质量累积到太阳的约1.4倍时,逐渐加大的引力就会引发碳元素的核聚变,白矮星因此发生核爆,并完全解体。成为一颗“1a型”超新星。

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白矮星是什么

白矮星(white dwarf),也称为简并矮星,是由简并态物质构成的致密天体。它们的密度极高,一颗质量与太阳相当的白矮星体积只有地球一般的大小,微弱的光度则来自过去储存的热能。

在太阳附近的区域内已知的恒星中大约有6%是白矮星。这种异常微弱的白矮星大约在1910年就被亨利·诺利斯·罗素、爱德华·皮克林和威廉敏娜·弗莱明等人注意到, 白矮星的名字是威廉·鲁伊登在1922年取的。

白矮星被认为是中、低质量恒星演化阶段的最终产物,在我们所属的星系内97%的恒星都属于这一类。中低质量的恒星在渡过生命期的主序星阶段,结束以氢融合反应之后,将在核心进行氦融合,将氦燃烧成碳和氧的3氦过程,并膨胀成为一颗红巨星。如果红巨星没有足够的质量产生能够让碳聚变的更高温度,碳和氧就会在核心堆积起来。在散发出外面数层的气体成为行星状星云之后,留下来的只有核心的部分,这个残骸最终将成为白矮星。因此,白矮星通常都由碳和氧组成。但也有可能核心的温度可以达到使碳聚变却仍不足以使氖聚变的高温,这时就能形成核心由氧、氖和镁组成的白矮星。同样的,有些由氦组成的白矮星是由联星的质量损失造成的。

白矮星的内部不再有物质进行核聚变反应,因此不再有能量产生,也不再由核聚变的热来抵抗重力崩溃;它是由极端高密度的物质产生的电子简并压力来支撑。物理学上,对一颗没有自转的白矮星,电子简并压力能够支撑的最大质量是1.4倍太阳质量,也就是钱德拉塞卡极限。许多碳氧白矮星的质量都接近这个极限的质量,通常经由伴星的质量传递,可能经由所知道的碳引爆过程爆炸成为一颗Ia超新星。

白矮星形成时的温度非常高,目前发现最高温的白矮星是行星状星云NGC 2440中心的HD 62166,表面温度约200,000K,但是因为没有能量的来源,因此将会逐渐释放它的热量并且逐渐变冷,这意味着它的辐射会从最初的高色温随着时间逐渐减小并且转变成红色。经过漫长的时间,白矮星的温度将冷却到光度不再能被看见,成为冷的黑矮星。但是,现在的宇宙仍然太年轻(大约137亿岁),即使是最年老的白矮星依然辐射出数千度K的温度,还没有黑矮星的存在。

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