星云与黑洞是什么关系?
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:物理作业 时间:2024/11/13 17:54:48
星云与黑洞是什么关系?
星云与黑洞是什么形成?
星云与黑洞是什么形成?
两者之间没有必然的关系
星云分为
1.暗星云
明亮的弥漫星云之所以明亮,是因为有一颗或几颗亮星的照耀.如果气体尘埃星云附近没有亮星,则星云将是黑暗的,即为暗星云.
暗星云由于它既不发光,也没有光供它反射,但是将吸收和散射来自它后面的光线,因此可以在恒星密集的银河中以及明亮的弥漫星云的衬托下发现.
2.超新星遗迹
超新星遗迹也是一类与弥漫星云性质完全不同的星云,它们是超新星爆发后抛出的气体形成的.与行星状星云一样,这类星云的体积也在膨胀之中,最后也趋于消散.
最有名超新星遗迹是金牛星座中的蟹状星云.它是由一颗在1054年爆发的银河系内的超新星留下的遗迹.在这个星云中央已发现有一颗中子星,但因为中子星体积非常小,用光学望远镜不能看到.它是因为它有脉冲式的无线电波辐射而发现的,并在理论上确定为中子星.
3.弥漫星云
弥漫星云是星际介质集中在一颗或几颗亮星周围而造成的亮星云,这些亮星都是形成不久的年青恒星.弥漫星云呈现为不规则的形状,犹如天空中的云彩,但是它们一般都得使用望远镜才能观测到,很多只有用天体照相机作长时间曝光才能显示出它们的美貌.
4.行星状星云
行星状星云呈圆形、扁圆形或环形,有些与大行星很相像,因而得名.这类星云与弥漫星云在性质上完全不同,它们是如太阳差不多质量的恒星演化到晚期,核反应停止后,走向死亡时的产物.这类星云的体积在膨胀之中,最后趋于消散.在行星状星云的中央,都有一颗高温恒星,称为行星状星云的中央星.这是正在演化成白矮星的恒星.
星云
星云是由宇宙中的尘埃及气体所形成的,其主要成分是氢气.简单来说,可分为四类:发射星云、反射星云、暗黑星云及行星状星云.
发射星云
发射星云是受到附近炽热光量的恒星激发而发光的,这些恒星所发出的紫外线会电离星云内的氢气(Hii regions),令到它们发光.在天空中有很多为人熟悉的发射星云,如M42猎户座大星云,其目视星等为4等,肉眼可见.它距离我们1600光年,而直径为30光年.利用小口径望远镜已能轻易观测得到气状的情况以及位於其中心部分的四合星(利用大口径望远镜可看到六颗),这四合星是在猎户座大星云中心形成的.
反射星云
反射星云与呈红色的发射星云不同,反射星云是靠反射附近恒星的光线而发光的,呈蓝色.反射星云的光度较暗弱,较容易观测到的例子是围绕著金牛座M45七姊妹星团的反射星云,在透明度高及无月的晚上,利用望远镜便可看到整个星团是被淡蓝色的星云包裹著的.
暗黑星云
暗黑星云本身不会发光,亦没有恒星包含其中,而它能够被发现是由於它遮挡了背景的星云或恒星的光线,从而给我们看到的.著名的几个暗黑星云如南天的煤袋星云和北天猎户座里的马头星云(B33).马头星云更被业余的天文同好视为目视深空天体观测之终极.本港观测过马头星云的天文同好不超过十人,原因是要看到它,非要借助大口径望远镜不可.
行星状星云
与先前提及的三类星云不同,行星状星云是恒星晚年时的产物.透过望远镜观测,大部分行星状星云呈像行星般的圆盘状,实则与行星没有任何关系.
当一颗低质量恒星步入晚年时便会膨胀成红巨星,而当膨胀至某一程度,便会再次向内塌缩,在这过程之中,部分物质会继续向外膨胀,形成气壳(即我们所说的行星状星云),而中心则会形成白矮星.普遍行星状星云的「生命」是十分短暂的,通常这些气壳会在数万年之内便会逐渐消失.不是所有行星状星云都是呈圆面的,有些行星状星云的形状十分独特,如位於狐狸座的M27哑铃星云及英仙座中M76小哑铃星云等.
黑洞
黑洞的形成
跟白矮星和中子星一样,黑洞很可能也是由恒星演化而来的.
当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了.这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量.所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力与压力平衡.
质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星则有可能形成中子星.而根据科学家的计算,中子星的总质量不能大于三倍太阳的质量.如果超过了这个值,那么将再没有什么力能与自身重力相抗衡了,从而引发另一次大坍缩.
这次,根据科学家的猜想,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积很小、密度趋向很大.而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),正象我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了.
星云分为
1.暗星云
明亮的弥漫星云之所以明亮,是因为有一颗或几颗亮星的照耀.如果气体尘埃星云附近没有亮星,则星云将是黑暗的,即为暗星云.
暗星云由于它既不发光,也没有光供它反射,但是将吸收和散射来自它后面的光线,因此可以在恒星密集的银河中以及明亮的弥漫星云的衬托下发现.
2.超新星遗迹
超新星遗迹也是一类与弥漫星云性质完全不同的星云,它们是超新星爆发后抛出的气体形成的.与行星状星云一样,这类星云的体积也在膨胀之中,最后也趋于消散.
最有名超新星遗迹是金牛星座中的蟹状星云.它是由一颗在1054年爆发的银河系内的超新星留下的遗迹.在这个星云中央已发现有一颗中子星,但因为中子星体积非常小,用光学望远镜不能看到.它是因为它有脉冲式的无线电波辐射而发现的,并在理论上确定为中子星.
3.弥漫星云
弥漫星云是星际介质集中在一颗或几颗亮星周围而造成的亮星云,这些亮星都是形成不久的年青恒星.弥漫星云呈现为不规则的形状,犹如天空中的云彩,但是它们一般都得使用望远镜才能观测到,很多只有用天体照相机作长时间曝光才能显示出它们的美貌.
4.行星状星云
行星状星云呈圆形、扁圆形或环形,有些与大行星很相像,因而得名.这类星云与弥漫星云在性质上完全不同,它们是如太阳差不多质量的恒星演化到晚期,核反应停止后,走向死亡时的产物.这类星云的体积在膨胀之中,最后趋于消散.在行星状星云的中央,都有一颗高温恒星,称为行星状星云的中央星.这是正在演化成白矮星的恒星.
星云
星云是由宇宙中的尘埃及气体所形成的,其主要成分是氢气.简单来说,可分为四类:发射星云、反射星云、暗黑星云及行星状星云.
发射星云
发射星云是受到附近炽热光量的恒星激发而发光的,这些恒星所发出的紫外线会电离星云内的氢气(Hii regions),令到它们发光.在天空中有很多为人熟悉的发射星云,如M42猎户座大星云,其目视星等为4等,肉眼可见.它距离我们1600光年,而直径为30光年.利用小口径望远镜已能轻易观测得到气状的情况以及位於其中心部分的四合星(利用大口径望远镜可看到六颗),这四合星是在猎户座大星云中心形成的.
反射星云
反射星云与呈红色的发射星云不同,反射星云是靠反射附近恒星的光线而发光的,呈蓝色.反射星云的光度较暗弱,较容易观测到的例子是围绕著金牛座M45七姊妹星团的反射星云,在透明度高及无月的晚上,利用望远镜便可看到整个星团是被淡蓝色的星云包裹著的.
暗黑星云
暗黑星云本身不会发光,亦没有恒星包含其中,而它能够被发现是由於它遮挡了背景的星云或恒星的光线,从而给我们看到的.著名的几个暗黑星云如南天的煤袋星云和北天猎户座里的马头星云(B33).马头星云更被业余的天文同好视为目视深空天体观测之终极.本港观测过马头星云的天文同好不超过十人,原因是要看到它,非要借助大口径望远镜不可.
行星状星云
与先前提及的三类星云不同,行星状星云是恒星晚年时的产物.透过望远镜观测,大部分行星状星云呈像行星般的圆盘状,实则与行星没有任何关系.
当一颗低质量恒星步入晚年时便会膨胀成红巨星,而当膨胀至某一程度,便会再次向内塌缩,在这过程之中,部分物质会继续向外膨胀,形成气壳(即我们所说的行星状星云),而中心则会形成白矮星.普遍行星状星云的「生命」是十分短暂的,通常这些气壳会在数万年之内便会逐渐消失.不是所有行星状星云都是呈圆面的,有些行星状星云的形状十分独特,如位於狐狸座的M27哑铃星云及英仙座中M76小哑铃星云等.
黑洞
黑洞的形成
跟白矮星和中子星一样,黑洞很可能也是由恒星演化而来的.
当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了.这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量.所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力与压力平衡.
质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星则有可能形成中子星.而根据科学家的计算,中子星的总质量不能大于三倍太阳的质量.如果超过了这个值,那么将再没有什么力能与自身重力相抗衡了,从而引发另一次大坍缩.
这次,根据科学家的猜想,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积很小、密度趋向很大.而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),正象我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了.