核心收缩和氢壳燃烧
为核心的氦建立它不能燃烧,因为它需要更高的温度保险丝比氢。其结果是,当使用氢时,核心契约,因为没有高温的气体压力从核聚变不足以抵消重力。核心的收缩然后释放重力势能,产生热量,提高温度的核心。以这种方式为核心的越来越热(但不够热燃烧氦),它提出了恒星的外层部分的温度,还有丰富的氢,导致这个氢燃烧比以前要快得多。氢燃烧在本品特别快氦的核心,形成一个炙热的壳在恒星的内部。这就是所谓的氢shell-burning阶段。在这个壳生成氢气的燃烧更多的能量比当明星进入到快主序,明星开始在光度大大增加。
随着氢壳燃烧的继续,明星开始离开主序和不再是处于平衡状态。氦的核心正在萎缩,成为热,气温接近足以氦燃烧。氢壳燃烧速度,提高气体的压力和温度外地区的核心,使恒星的外层部分扩大作为回应,降低表面温度。
这个阶段的恒星演化的整体影响,然后,是核心收缩和升温,虽然外表面急剧膨胀,变得更加明亮,和冷却约2000 K,在一段约1亿年。恒星的光度继续上升,当温度降低时,恒星的半径增加约70倍的初始,one-solar-radius明星。在这个阶段,一个太阳质量的主序星已成为一颗红巨星。
继续阅读:氦融合阶段
这篇文章有用吗?
读者的问题
-
biniam21天前
- 回复
-
joonas5个月前
- 回复
-
奥斯拉6个月前
- 回复
-
Ambessa Tekle7个月前
- 回复
-
罗斯7个月前
- 回复
-
Virginio8个月前
- 回复
-
柯特曼隧道9个月前
- 回复
-
克劳迪娅·布劳9个月前
- 回复
-
希尔达9个月前
- 回复
-
pinja9个月前
- 回复