Как мы можем быть уверены, что звезда горячая на всем протяжении?

Просто интуитивное ощущение, что поверхность звезд чрезвычайно горячая, но под поверхностью могут существовать все типы различных атмосфер, и поэтому движение энергии может течь через звезду, как реки xyz, оставляя нам возможность существования условий жизни внутри звезды.

Не могли бы вы прояснить все, начиная с «рек xyz»?
Конечно, под реками xyz я подразумеваю потоки энергии, которые движутся по наиболее эффективному трехмерному пути, оставляя карманы или «водовороты», где энергия ниже и, возможно, коагулируется в сферы материи. Следуя этому ходу мыслей, может возникнуть вероятность того, что защитная атмосфера может развиться, чтобы отклонить или рассеять упомянутые реки энергии, достаточные для создания условий с достаточно низкой температурой/давлением для поддержания жизни. просто мысль, т.

Ответы (1)

Наш основной метод изучения звезд — использование оптических телескопов. Мы можем напрямую измерить температуру «поверхности» звезды, подгоняя ее спектр под абсолютно черное тело. Однако это дает нам температуру только на «поверхности» или оптической глубине видимого фотона.

Мы знаем, что звезды очень горячие благодаря гидродинамическому/термодинамическому моделированию. Если поверхность горячая, это тепло должно откуда-то исходить. Единственное место, откуда он может исходить, это изнутри звезды.

Мы знаем, что звезды, такие как наше Солнце, превращают водород в гелий. Это связано с тем, что масса и объем Солнца давали бы центральное давление и плотность, которые были бы достаточно горячими для этого.

Мы также можем напрямую измерять образующиеся побочные продукты этого ядерного синтеза (очень горячий процесс) с помощью детекторов нейтрино.

К сожалению, жизнь на Солнце не существует, потому что температура составляет миллионы кельвинов. Эти температуры не означают ничего более сложного, чем атомные ядра и свободные электроны, существующие в самом центре Солнца.