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1、天体的起源和演化天体的起源和演化SchoolofEarthandSpaceSciences一恒星的演化恒星的主要观测特征:1.H-R图式恒星演化的重要资料。从H-R图上可以看出,90%以上的恒星集中在主星序,其它星序的恒星是很少的。除了由”单个恒星”所绘出的H-R图外,天文学家还绘出了星团的H-R图。疏散星团的H-R图和球状星团的H-R图差别很大。这些差异,下面将会支出是反映了星团的年龄,也就是反映了处于不同演化阶段的恒星,。疏散星团球状星团SchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpa
2、ceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciences慢收缩阶段,星际云已完全转化为恒星,物质不再是透明的。内部的结构越靠近中心,温度和密度都越高。该阶段主要是红光,恒星表面温度为3000左右。这时能量转移已不是对流,而主要是靠辐射了。观测到的一种金牛座T型变星就是出于这种慢收缩阶段的年轻恒星,在H-R图上这类变星位于主星序下半段的上面区域内。银河系内这种变星是很多的,目前已发现的有1500多个。如
3、果质量在0.3M-3M范围内的恒星,慢收缩阶段多半以金牛座T型变星的形态出现。金牛座金牛座T星星SchoolofEarthandSpaceSciences当恒星中心温度继续增高到700万度时,氢聚变为氦的核反应开始,并放出大量的能量,使压力增高到与引力完全平衡,这时恒星停止收缩,处于严格的流体力学平衡状态。恒星演化进入以内部氢核聚变为氦核作为主要能源的那个阶段称为主星序阶段,或叫作主序阶段,主序星和主序后星的结构是不同的。SchoolofEarthandSpaceSciences恒星演化到主序阶段,不同质量的恒星,进入主星序的不同位置,质量越大,位置越高,即光越大,表面温度越高。通常把刚好到达
4、主星序的恒星年龄定为零。所以年龄为零的恒星组成的序列称为零龄主序零龄主序。对于主序星,就是属于主星序的恒星,主要的核反应是质子质子反应和碳氮循环。一般质量约小于1.5M的恒星,内部核反应以质子质子的反应为主;而质量约大于1.5M的恒星,内部核反应以碳氮循环为主,对太阳而言,目前质子质子反应约占内部热核反应的96%,碳氮循环约占4%。由于恒星里氢极为丰富,而且氢聚变为氦的核反应相对进行得比较平缓,恒星在主星序上可以停留很长时间。事实上,主星序阶段是恒星一生中最长的一个阶段,但质量不同的恒星在主星序停留的时间不同,质量越大,停留的时间越短。太阳在主星序可以停留100亿年(从现在算起至少50亿年内太
5、阳还是稳定的);15M只能停1000万年,0.2M则停留1万亿年。恒星在主星序阶段是比较稳定的,虽然也有不稳定现象,如太阳的耀斑爆发等,但一般说来,是局部性质的,对整体影响不大。SchoolofEarthandSpaceSciences根据恒星起源演化的理论,主序星有一质量的极限,即约为0.08M,如果恒星的质量小于这个数字,其中心温度和密度不可能高到足以产生氢聚变为氦的核反应,它们只能靠引力收缩发光。因此,这些小质量的星不经过主星序,直接由红矮星转化为黑矮星,耀星就是处于慢收缩阶段、质量小于0.08M的恒星,是目前还在引力收缩的红矮星。SchoolofEarthandSpaceScience
6、s恒星内部越靠近中心,温度越高,所以主序星内部的氢核聚变反应是在中心部分进行的,越靠近中心,氢会过早地被消耗殆尽,被合成氦,这样,在中心部分便出现了一个由氦组成的核心。由于温度还不够高,氦的核反应不能进行,氦核不产能,因此是等温的。等温氦核的周围是氢燃烧的壳层,随着时间的推移,等温氦核越来越大,因氦核不产能,所以维持平衡越来越困难,当氦的质量达到某一极限时,(对于质量大于1.5M的恒星,氦核的质量达到总质量的10%时),恒星的结构将发生很大变化,此时氦核开始收缩,收缩释放的引力能中一部分使氦核温度升高,另一部分则转移到外部,使外部膨胀,体积急剧增大,表面温度降低,恒星便脱离主星序,开始向红巨星
7、演化,质量特别大的恒星,则向超巨星演化。SchoolofEarthandSpaceSciences恒星从主星序向红巨星演化过程中,等温氦核的氢燃烧壳层是主要的能源,核心的收缩,使温度升高,密度变大,当温度达到一亿度时,密度达到105克/厘米3,氦开始点火,氦核开始聚变为铍核,铍核又很快和另一氦核反应,结合成碳核,这两种反应都产生光子:4He4He8Be8Be4He12CSchoolofEarthandSpaceSciences在氦核聚变阶段里,恒星内部的物理状况会发生变化,导致外层收缩,使恒星表面积减小,表面温度升高。总的来说,恒星脱离主星序以后,向红巨星演化,但演化途径非常复杂,有的恒星甚至
8、不止一次地成为红巨星。低质量星由主序上升到巨星支,核闪和降到水平支,再升到渐近巨星支(简称AGB星),最后演变为行星状星云和白矮星。不同质量的恒星演化途径是不同的。SchoolofEarthandSpaceSciences在下图中标出光度和温度外,还有等半径线即虚斜线,一颗星在这图上自左向右演化,表示它的表面温度在降低,半径在增大。质量大的恒星(如图中5M、10M)演化进程从右方(即红巨星)向左移,在离主星序不同距离处,又沿不同演化程回到右方,这样可以来回几次,但并不是重复上次。它们来回移动时跨过的赫罗图上有一狭窄带称为不稳定区(如造父变星的区域)。质量小于1.5M的恒星。值得一提,大质量的原
9、恒星演化的速度非常快,这一阶段只需要数千年;而最小质量的原恒星完成这一演化阶段则需要数亿年之久。SchoolofEarthandSpaceSciences恒星的脉动,是恒星离开红巨星阶段后,可能演化的过程之一。在赫罗图上部有一个脉动不稳定区,恒星在演化中离开红巨星区域后,就来到这个不稳定区。因为在这个区域内,还发现有不脉动的恒星,所以只能说来到该区的恒星有一部分脉动起来,周期性地膨胀和收缩。在红巨星阶段,氦的燃烧是十分猛烈的,这样,恒星的温度很快升高,致使核心膨胀,外层则收缩,恒星在赫罗图上从红巨星向左方演化,温度和密度增高到一定的程度,碳氢进一步聚变为氧,以后再变为氖、铁,以及其他更重的元素
10、。中心部分温度高,氦首先耗完,这样,恒星内部结构可能是:最中心部分可能是一个等温的碳和氧的核心,其外部为氦燃烧壳层,再外是氦未燃烧的壳层,再外层是氢燃烧的壳层,最外面是不产能的包层。再往后演化,合成重元素的种类越来越多,恒星的结构越来越复杂。SchoolofEarthandSpaceSciences在未燃烧的氦壳层中,氦处于电离状态,此区域的温度分布使一次电离氦原子处于部分的二次电离状态,在此区域的外边界处,温度不够高,氦原子不能二次电离,靠此区域下面,由于温度较高,氦原子有一小部分处于二次电离,越靠下面,温度越高被二次电的氦原子越多,至此,区内边界,全部氦原子都被二次电离,这个区起着维持脉动
11、的作用。恒星收缩时,热能增加到比抗吸引所需要的能量多,多余的部分就转分为电离能而储存起来,二次电离的氦原子增多。由于电离吸收的能量多,使温度不能升高。当恒星膨胀时,热能减小,储存的能量便自动起来补充,二次电离氦原子(即氦核)和自由电子复合,回到一次电离的氦原子,复合时放出所需要的能量,使温度不降低,脉动得以继续下去。氦二次电离的区域太深,维持脉动区的不是它,而是它上面的氢电离区。脉动变星须受到小的扰动才能脉动起来,在脉动不稳定区里的那些不脉动的星可能就是未受到扰动的星。SchoolofEarthandSpaceSciences恒星经过脉动阶段后,还要经历一个大量抛射物质的爆发阶段,恒星抛失质量
12、在演化中起着不可忽视的作用。爆发的方式多种多样,例如行星状星云就是恒星爆发方式之一的产物,云物质是恒星抛射出来的。恒星在几万年内,大致连续地抛射大量的物质。到六十年代,人们才肯定,行星状星云的核心是演化到晚期的恒星,其核心是由碳核组成,中层有氦,外层有氢。关于爆发原因,目前尚无定论。有一种可能,是中外层的氦和氢落入核心部分,迅速聚变,释放大量能量,引起大量物质的抛射。另一种可能,是恒星内氦聚变区域已延伸到外层,当接近恒星表面时,光度迅速增大,辐射压力也随着增大,导致大量物质的流出和星云的形成。SchoolofEarthandSpaceSciences还有的爆发方式是超新星、新星、再发新星和矮新
13、星的爆发。它们都比行星状星云核心星的爆发猛烈,它们彼此间的差别也主要是爆发的猛烈程度不同。对爆发不猛烈的再发新星和矮星新星,人们已经观测到多次爆发。它们隔一段时间爆发一次,但时间间隔很长,超新星爆发最猛烈,有的爆发后就全部瓦解成许多碎块和大量的弥漫物质,有的则留下一部分物质,成为一个质量比原来小的多的高密恒星。恒星爆发大量抛射物质的阶段,流体力学平稳已不再成立。理论计算很困难,所以到现在还没有得出令人满意的定量结果。SchoolofEarthandSpaceSciences现代恒星的起源和演化研究表明,白矮星、中子星、黑洞,是恒星演化的最后阶段,具体演化成这三种形态的哪一类,要取决于恒星的质量
14、。恒星在核能耗尽后,如果它的质量小于1.44M(钱德拉塞卡极限),就将成为白矮星;如果它的质量在1.442M之间,就会成为中子星,如果质量超过2M(奥本海默极限),就会演化成黑洞。质量范围恒星的结局M长寿命的黑矮星1M/M36白矮星+行星状星云,质量损失36M/M58(1)12C+12C简并碳点火,爆燃或爆轰(2)脉动促进质量损失演化为白矮星58M/M60100核心坍缩+超新星 中子星某些成为黑洞SchoolofEarthandSpaceSciences中子星,白矮星都是靠冷却而发光,不再燃烧。中子星的温度比白矮星高,能量消耗较快,寿命只有几亿年,而白矮星的寿命可达十几亿年,当热能消耗完后,白
15、矮星、中子星都将演化成不发光的黑矮星,黑矮星已不再是恒星,而只是恒星的残骸。恒星的一生到了黑矮星就结束了。但黑矮星仍是一个天体,这种天体将进一步演化,有的转化为弥漫物质,以后弥漫物又集为恒星;有的相互结合成较大的天体,重新活动起来;还有可能,黑矮星吸积周围的星际弥漫物质,发出辐射和引力辐射,当吸积的物质足够多时,出现使内部发生重核裂变的条件,使熄灭了的天体重新起来,重新发光。以上的可能性究竟如何,还有待于进一步研究。SchoolofEarthandSpaceSciences人类对恒星诞生、发展和死亡的一生演化可以说已基本掌握,右图是恒星一生的演化途径通俗的表示。但由于问题复杂、资料不够完备以及
16、理论过于简单化,还有很多不足之处,尤其对恒星的极早期和最终期了解得还不充分。SchoolofEarthandSpaceSciences(二)太阳系的起源太阳系的主要观测特征:1.同向性;所有大的行星都绕同一个方向运动,太阳本身也绕同一个方向自转;2.共面性;所有的大行星都在黄道附近运动,除了冥王星的公转轨道倾角稍大以外,其它的倾角都在几度以内;3.近圆形;大行星的偏心率(除冥王星和水星稍大以外)都很小,一般e0.1,轨道近乎为圆形;4.行星的分布满足提丢斯-波得定则,即an=0.4+0.3x2n-2AU.SchoolofEarthandSpaceSciences5.太阳系角动量的特殊分布:对于
17、偏心率为e,半径为a的公转的行星,其角动量J可以表示为:式中M为太阳质量、m为行星质量,为公转的角速度。实际上,行星和太阳是在绕着它们的共同的质心转动,不难算出行星和太阳绕质心转动的角动量。行星角动量太阳角动量类似的,行星和卫星也绕着它们的共同质心转动,也可以用这种类似的计算公式分别计算它们的角动量。SchoolofEarthandSpaceSciences6.等周期律:行星的自转周期相差不大,一般为几小时到一天左右(只有水星和金星的自转周期较长些),这叫“等周期律”。大多数行星的自转方向是相同的。7.行星分类:行星明显分为“类地”和“类木”两类行星。前者密度大、体积小、后者恰好相反。在结构和
18、化学组成上,这两类行星也有很多差异。8.卫星系统:太阳系中质量大和体积大的行星具有许多卫星。质量小的行星则卫星很少,甚至有的没有卫星。大行星和卫星按系统组成类似“小太阳系”的结构,也符合波得分布。9.小行星的特征:在火木之间有几十万颗小行星,其总质量只有地球的万分之四。它们的偏心率都很大。根据波得定则这里应该有一个大行星分布,但只知道了数以万计的小行星。SchoolofEarthandSpaceSciences10.彗星的特性:太阳系中有奇怪的彗星,偏心率大。短周期的彗星大多顺行,长周期和非周期的彗星则是顺行和逆行都有。11.太阳系空间分布着大大小小的流星体。行星际中间不满则为硕星(星际陈),
19、以及太阳辐射出来的各种等离子体。还有扇形结构的行星际螺旋磁场。12.年龄:从地壳岩石蜕变,得出地球年龄约为45亿年。从月球岩石分析也得出年龄为46亿年左右。从硕士的放射分析,认为硕石头是45亿年前形成的。从月球核硕星的放射同位素含量研究得出年龄在50-58亿年。总之,根据各种分析可以得出整个太阳系的年龄约为50亿年,而行星、卫星、硕星等,距今大约46亿年左右已形成了。13.太阳系是稳定的。从天体力学理论得出,我们的太阳系是稳定的,没有什么巨大的变化,行星轨道在20亿年和现今没有任何不同。至于小行星和彗星的轨道有显著变化,即它们和大行星不同,动力学上有演化。SchoolofEarthandSpa
20、ceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciences三宇宙起源总星系的观测特征:1.星系的空间分布2.射电源的计数3.红移现象4.宇宙微波背景辐射5.物质密度6.元素丰度比7.天体的年龄SchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpac
21、eSciences110-45s:现在还未真正理解在此时间之前的物理。也许引力是量子化的。210-43s:发生在宇宙大爆炸后四种强度相当的一段短暂的时间间隔,称着郎克时间。3.10-35s:该时间标志着大统一理论的终结,强核力和弱电力分离,因此是最初的暴胀。在此之前,夸克(反夸克)的数目与光子数目是相等的,光子数与重子数之比为109-10。410-32s:暴胀结束,宇宙从10-25m迅速膨胀为0.1m,以后逐渐膨胀为现在我们所看到的宇宙1026m。宇宙的主要组分是光子、夸克和反夸克,以及有色胶子。应指出,质子是不稳定的。因此这一阶段还无元素,甚至没有氢。510-12s:弱核力和电磁力分离,宇宙
22、在此时期很少有活动,常称为荒芜时期。6102103s:这是宇宙原初元素合成时期。(大爆炸核合成,即BBN)。71011s:在此时间光子核重子退耦。在此之前是辐射能密度高于物质能密度,在此之后宇宙以物质为主,因为退耦伴有自由电子与核结合形成原子-这是我们最熟悉的物质形式。81016s:星系、恒星和行星开始形成。91018s:现在。从这个阶段起随着时间流逝,星系继续退离,哈勃常量也在减少,宇宙温度将继续下降。SchoolofEarthandSpaceSciencesSchoolofEarthandSpaceSciences还有人把宇宙的时间演化大体分为三个阶段:1.宇宙大爆炸后10-43s时期的宇宙2.大爆炸后30万年,暴涨到膨胀的宇宙(这个时期发出宇宙微波背景辐射)3.宇宙不断膨胀,恒星、星系、星系团逐渐形成阶段。