恒星结构及演化课件.ppt
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- 恒星 结构 演化 课件
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1、 程福臻 中国科学技术大学天体物理中心一一.恒星在天体物理学中的作用恒星在天体物理学中的作用 引力 宇宙 宇宙学 星系 星团 年龄和组成 提供能量恒星恒星 核反应 恒星演化 合成元素 陨星学 太阳系的形成 大气层 气候 磁层 太阳 太阳风 行星际介质 转动的制动 电磁辐射 生命 二二.观测事实观测事实1.恒星分类恒星分类2.赫罗图赫罗图3.距离距离4.温度温度5.半径半径6.质量质量1.恒星分类哈佛分类法(对应恒星大气的平均温度)TiO ZrO (3.0 x103-2.0 x103K)S 红极热兰 C线 热兰 兰白 白 白黄 黄 桔 红 WC (4x104-2.5x104K)(1.15x104
2、-7.7x103K)(6.0 x103-5.0 x103K)(3.6x103-2.6x103K)WN O B A F G K M N线 (2.5x104-1.2x104K)(7.6x103-6.1x103K)(4.9x103-3.7x103K)(6x104K)早型 中型 晚型 红 红 次型 B0,B1-B9,(几乎连续变化)R N dG5 矮星 (5.0 x103-4.0 x103K)(3.0 x103-2.0 x103K)gG2 巨星 碳星(C CN)cB1 超星 吸收带强 吸收带弱 Be 有发射线观测事实观测事实2.赫罗图 1913年美国天文学家赫茨普龙、罗素各自独立绘出亮星的光度温度图,
3、发现大多数恒星分布在图中左上方至右下方的一条狭长带内,从高温到低温的恒星形成一个明显的序列,称为“主星序”。为了纪念两位科学家作出的贡献,人们称这种图为赫罗图(HR-diagram)。该图显示出恒星的光度和表面温度随时间变化的情形,横坐标是恒星的光谱型,按照O、B、A、F、C、G、K、M顺序排列,是恒星的温度序列。纵坐标是绝对星等,即恒星光度。大多数恒星集中在主星序,少数集中在右边中部组成巨星序,一些光度特别大的超巨星分布在图的上方。那些温度高、光度弱的白矮星集中在左下方一个较密集的区域赫罗图对研究恒星的演化有重要作用。观测事实观测事实赫罗图光度与温度关系。虚线与箭头标出了所预言的太阳演化曲线
4、观测事实观测事实3.距离 距离范围太阳系(40AU)邻近恒星(109K 中微子(能量损失)中微子(能量损失)677 101.5 10TKTKTK71.5 10882 1010KTK87 10TK91.5 10TK92 10TK93 10TK氢燃烧 温度大约为107K PP Chain11221333412HHDevDHHeHeHeHeH3477187144HeHeBeBeHBLiHHeHe71888842BeHBBBeevBeHe恒星中的核合成氢燃烧 PPI PPII+PPIII PPII PPIII 10 15 23 T6 CNO Bi-cycle PP Chain 15 18 20 T6T
5、(,)恒星中的核合成e燃烧 过程当 时才有可能足够的C12生成后可能发生超过N20的几率很小30.03HeMM4488412HeHeBeBeHeC1241616420CHeOOHeNe恒星中的核合成C燃烧MC 时才有可能此时温度大约为6x108K13.931Mev2.238Mev4.416Mev-2.605Mev 吸热-0.114Mev0.8M242312122023162MgNapCCNeMgnO恒星中的核合成O16燃烧MC 此时温度大约3x109K重元素起源1.4M323116163128242SPPOOSnSiMg 恒星中的核合成中微子能量损失温度大于109 K,各种复杂反应出现eeee
6、vveevvvv光子中微子过程 电子对湮灭中微子过程 等离子体中微子过程 恒星中的核合成六.恒星演化 根据弥漫说的理论,恒星形成可分为两个阶段,开始时先由极其稀薄的物质凝聚成星云并进一步收缩成原恒星,然后原恒星才发展成为恒星。原恒星在引力作用下收缩时,将变得越来越密,当中心区温度达到氢点火,便达到主星序。具体停留在主星序的什么位置,决定于原恒星的初始质量。在质量的原恒星将停留在主星序的上部,较小质量的则停在较下部分(赫罗图)。而对于质量小于0.08个太阳质量的天体由于靠自身引力不能压缩它的中心达到足够高的温度,从而使氢点火,因而它们不能成为恒星。星际气体星际气体 冷却和引力不稳定 原恒星原恒星
7、 主序星主序星 热核反应(H He)平稳抛 红红巨星巨星 元素合成及中微子产生 射物质 轻恒星 爆发性 重恒星 抛射物质 超新星爆发超新星爆发 白矮星白矮星 弥散弥散到到星际空间星际空间 中子星中子星 黑洞黑洞重元素丰度增加 恒星演化进程图因此有必要对不同质量的恒星分别讨论。根据恒星的质量可分成三类小质量恒星中等质量恒星大质量恒星 需要指出的是这三类恒星的界线并不是十分严格的,这是因为其它因素也会恒星的演化起到十分重要的影响。恒星演化按质量的分类质量()最终阶段 主要现象0.08以下 氢白矮星 氢未燃烧0.080.5 氦白矮星 氦未燃烧0.51.0 碳白矮星 碳未燃烧1.0-3.0 碳白矮星
8、红巨星、损失能量,较轻的星3-8 爆发 碳爆发燃烧型超新星8-30 中子星 中心铁核,超新星爆发30-100 黑洞 坍缩为黑洞0.082.3MMM2.38MMM8MMM1.小质量恒星的演化1.对于 小质量恒星在赫罗图上的演化 (5)(4)(3)(2)(1)(6)白矮星(1)主序星主序星(2)向红向红巨星演化巨星演化(3)氦闪氦闪(4)水水平分平分枝枝(5)渐近渐近巨星巨星分枝分枝AGB(6)向红超向红超巨星演化巨星演化有效有效温度温度Te光光度度L0.52.3MMM小质量恒星的演化(1)中心H燃烧,此时处于主序阶段(2)向红巨星演化 中心的氢己全部燃烧完而变成一个氦核,在氦核的外边缘处出现一氢
9、燃烧壳层。当星核的氢耗尽后,热仍继续发出,由于无核燃料补充这一亏损,核心便收缩,由此引起核心和核心上的层加热。结果在氢变为氦之外的壳层又燃烧氢。由于氦未燃烧,它损失能量便继续收缩,这种收缩又使壳层中由氢变为氦的灰烬更多地进入星核。这种缩小使得星核界面处的引力越来越强,氢壳层受到的引力也越来越强,但它受到的压力仍等于它上面的柱体中的物质的重量,所以壳层中的压强也随之增大。而压强的增加使得壳层中的密度和温度相应地就变大,这便提高了氢的燃烧速率。HeHH小质量恒星的演化这样我们会看到在这个过程中中心氦向内收缩,而壳层源外部的外壳向外膨胀,这使得中间层变大,对于给定的光度,由 可看出R的增大必然会降低
10、Te因此主序后的星在赫罗图上的演化是从主序移向右端的。由于表层的膨胀和变冷便呈红色,但红星的Te不能无止境地降下去,光球阻止随着温度下降而光子会迅速渗出。因此,这时在赫罗图上表现为几乎垂直上升到巨星支。随着红巨星光度的增加,辐射辐射耗散变得不稳定,红巨星的包层发生对流。当红巨星的核心再收缩时,温度可高达108K,于是氦点火,过程开始。(3)氦闪(4)降到水平分枝 这种核心燃烧氦、壳层燃烧氢的状态称为水 平支4eT2L=4 R3HeH小质量恒星的演化低质量星核心氦的点火是在简并条件下,因此它缺少主序星核心氢燃烧时的安全阀的特性(即小温度较高将导致压力改变,从而降低温度),红巨星的压力升高是由于简
11、并主效应,不是由于热效应,使得星核的温度升高导致更多的核能产生,即 温度升高 更多核能产生 温度更高于是产生“氦闪”,氦闪时温度升高到足以改变简并态,正常气体又超过简并压,星核又膨胀,膨胀的结果降低了星核边界处的引力,从而减弱了燃烧氢的壳层,光度也随之降低,光度的降低使红巨星难以呆在红巨星处,于是收缩且光度本质上变得较暗,在赫罗图上表现为降到水平分枝。从这以后星核成为正常的(非简并)氦等离子体,它稳定地变为碳。(5)升到渐近巨星枝(AGB)向红超巨星演化C,OHeH 当水平分枝核心的的氦燃尽后,核心收缩,从而升高外层的压力和温度。核心外层氦点火,氢由在此之个层燃烧,现在恒星处于双壳层燃烧阶段。
12、最里面的碳-氧核心的质量继续增加,并继续收缩。由于双壳层燃烧产能而增加光度,外部包层发生膨胀,恒星又上升到红巨星分支,这种双壳层产能相称为渐近巨星支(AGB)。由于星核收缩再次发生电子简并(而星核现在是一颗热的碳-氧白矮星),又因增加了另外一些灰烬,简并核的质量比以前要大,所以它的半径更小,重叠的壳层却变得更大,从而光度更大,在双层燃烧的结束阶段便形成超巨星。(6)行星状星云和白矮星 对于 的小质量星,中心核氦燃烧结束后形成的C-O核是电子简并的,并且C-O核的质量小于临界质量,由于在氦壳层源外部的外壳质量不是很大,特别是在AGB阶段后期出现的超星风,可以使物质大量损失,因此氦燃烧壳层源不容易
13、使简并 C-O核的质量增大到临界质量,这样,C-O核的收缩不会使温度升高而发生碳燃烧。所以对此质量的星体经过AGB阶段后,外壳物质大量流失,壳层燃烧源迅速靠近表面而消失,恒星的演化轨迹则转向在方运动,恒星变为恒星状星云,最后演化成为C-O白矮星。2.对于质量小于0.5个太阳质量的小质量星,在氢燃烧结束后形成的氦核子简并的,并且氦核的质量小于临界质量。同样由于在氦壳层源外部的外壳质量很少,氢燃烧壳层源不可能使氦核的质量增大到临界质量,因而当电子简并的氦核收缩时,不会使温度升高,也不会发生氦燃烧,所以对此质量的恒星将演化为氦白矮星。0.52.3MMM行星状星云(planetary nebulae)
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