Какой звездный состав после формирования

Большинство описаний воспламенения звезды звучит примерно так... Звезда достигает критической массы и воспламеняется, сдувая окружающий материал . Наиболее очевидным вопросом будет «Почему звезды не все одинакового размера?», учитывая, что критическая масса для воспламенения кажется одинаковой, но я понимаю, что звезды могут накапливать массу от столкновений с другими звездами, планетарными телами и т. д.

Таким образом, мой вопрос также основан на том факте, что более крупные звезды также горят более энергично, я предполагаю, что они выбрасывают больше легких элементов из окружающего облака после образования и собирают больше тяжелых элементов... имеют ли более крупные звезды значительно другой состав? от меньших звезд? --- или простое описание звездообразования вводит в заблуждение?

Масса и состав звезды также зависят от массы и состава туманности, в которой она образовалась. Но большинство звезд почти полностью (при рождении) состоят из водорода и гелия.
Хотите больше информации или этого достаточно? Могу дать развернутый ответ, если хотите.
Существует временная задержка между воспламенением и испусканием радиации. На пути уже куча вещей, так что нужно время, чтобы выбраться. Тем временем масса продолжает накапливаться. Я уверен, что полная история сложнее, но это одна простая причина. Больше массы поблизости означает большую конечную массу перед ударом солнечного ветра.
Спасибо HDE 226868 и zibadawa timmy, я думаю, это имеет смысл, я думаю, я пытаюсь объяснить себе, что если звезды происходят по существу из одного и того же вещества, объяснить разницу в массе на порядки сложно, учитывая простое описание звезды. формирование выше.
Я думаю, что здесь может возникнуть путаница между «газовое облако достигает критической массы/радиуса и коллапсирует, образуя звезду» и «протозвездное ядро ​​достигает критической температуры и начинается синтез водорода». См., например , en.wikipedia.org/wiki/Jeans_instability для первого.
en.m.wikipedia.org/wiki/Star_formation Также есть вики-страница о звездообразовании. В нем говорится, что мы не совсем уверены, как образуются большие звезды. Одна возможность состоит в том, что энергия излучается не равномерно, а через узкие струи. Это позволило бы материи, удаленной от джетов, продолжать аккрецировать на развивающуюся звезду.

Ответы (1)

Звезда достигает критической массы и воспламеняется, сдувая окружающий материал . (акцент ОП)

Я думаю, недоразумение в том, что это не так взрывоопасно, когда звезда "загорается". Процесс в каком-то смысле непрерывный, поэтому ядерные реакции начинаются медленно и постепенно нарастают по мере того, как звезда продолжает сжиматься, расти и нагреваться внутри. Как только количество излучения от поверхности становится достаточно горячим, мы можем говорить о «сдувании» материала, но даже тогда оно не будет сильным. Поглощение света газом создает давление, которое отталкивает газ. Он набирает скорость по мере того, как звезда садится (и зависит от того, насколько массивна звезда), но в целом это постоянный поток. (Астрономы, вероятно, неразумно используют слово «зажечь», потому что все, что мы имеем в виду, это то, что скорости ядерных реакций становятся непренебрежимо малыми. Это не похоже на взлет ракеты или что-то в этом роде.)

Как правило, звездообразование — плохо изученный процесс и горячая тема для исследований. Мы думаем, что для звезд с массой более 7 солнечных ядерные реакции начинаются до того, как весь материал собрался в звезде. т.е. пока некоторые еще текут дальше. Если это происходит через диск, то свет может течь повсюду, кроме экватора, не сильно влияя на рост звезды.

Тем не менее, при очень больших массах вы сталкиваетесь с проблемой сдувания массы. По этой причине мы на самом деле не ожидаем увидеть много звезд с массой более нескольких сотен солнечных, а те, которые есть, могут быть крайне нестабильными (например, Эта Киля, выбросившая около 10 масс Солнца в середине 19 века). .

А что касается звезд, которые действительно «взрываются», то это происходит при других обстоятельствах. Например, в ядре красного гиганта солнечной массы вещество становится почти изотермическим. В конце концов он становится достаточно горячим, чтобы зажечь гелий, и почти все они загораются почти одновременно в гелиевой вспышке . На короткое время это дает столько света, сколько маленькая галактика! Но только на очень короткое время, и мы не видим его на поверхности. Между прочим, это тот же механизм, что и у сверхновых типа Ia: изотермический углеродно-кислородный белый карлик аккрецирует вещество до тех пор, пока углерод не загорится, и весь белый карлик в основном воспламеняется одновременно.