Was sind die Stadien des Todes eines Sterns? Unterscheiden sie sich für verschiedene Arten von Sternen?

Was sind die Stadien des Todes eines Sterns? Unterscheiden sie sich für verschiedene Arten von Sternen?
Anonim

Antworten:

Alle Sterne sterben, indem sie unter der Schwerkraft zusammenbrechen. Der Prozess unterscheidet sich je nach Größe des Sterns.

Erläuterung:

Alle Hauptreihensterne durchlaufen im Kern Fusionsreaktionen. Die Fusionsreaktion erzeugt einen Druck, der der Schwerkraft entgegenwirkt, die versucht, den Stern zusammenzubrechen. Wenn die Kräfte im Gleichgewicht sind, ist der Stern ein Hilfsmittel, um sich im hydrostatischen Gleichgewicht zu befinden.

Kleinere Sterne mit Massen unter dem 8-fachen der Sonne schmelzen während der Hauptsequenz Wasserstoff in Helium. Wenn der Wasserstoffbrennstoff ausgeht, bricht der Stern unter der Schwerkraft zusammen.

Wenn der Kern zusammenbricht, erwärmt er sich bis zu dem Punkt, an dem Helium beginnen kann, sich zu Kohlenstoff und Sauerstoff zu verschmelzen. Die äußeren Schichten des Sterns erweitern sich zu einem roten Riesen.

Wenn der Heliumbrennstoff zur Neige geht und der Kern hauptsächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht, hören die Fusionsprozesse auf, da der Kern nicht heiß genug werden kann, um die Kohlenstofffusion zu starten. Der Stern fällt dann zu einem weißen Zwerg zusammen.

Wenn das Universum lange genug andauert, kühlen sich die Weißen Zwerge über Milliarden von Jahren ab und werden zu Schwarzen Zwergen.

Größere Sterne über 8 Sonnenmassen beginnen mit der Fusion von Wasserstoff mit Helium. Fusionsprozesse, die Helium zu Kohlenstoff verbinden, und dann schwerere Elemente miteinander verschmelzen, laufen nahezu nahtlos ab.

Wenn Fusionsprozesse Elemente erzeugen, die leichter als Eisen sind, wird durch die Fusionsreaktion Energie freigesetzt. Schmelzreaktionen, die schwerere Elemente als Eisen erzeugen, erfordern zusätzliche Energie.

Wenn der Kern hauptsächlich aus Eisen besteht, können keine weiteren Fusionsreaktionen stattfinden. Der Kern beginnt dann unter der Schwerkraft zusammenzufallen. Der Druck im Kern erreicht den Punkt, an dem Atome nicht mehr existieren können und die Protonen in Neutronen umgewandelt werden. Dadurch werden zahlreiche Neutrinos freigesetzt, die dazu führen, dass die äußeren Schichten des Sterns als Supernova explodieren.

Der Kern des Sterns ist dann ein Neutronenstern. Wenn die Masse des Kerns groß genug ist, bricht der Neutronenstern weiter in ein schwarzes Loch ein.