Hvordan er en Protostar forskjellig fra en stjerne?

Hvordan er en Protostar forskjellig fra en stjerne?


Universet ble født i en flamme av herlighet, en ufattelig kraftig eksplosjon som ikke bare fylte hele plassen, men skapte all plass - alt plass og alt i den. Det meste av det som var i den var hydrogen og helium. Hydrogen- og heliumatomer, som all materie, utøves gravitasjonen på annen sak. Det gravitasjonen var ansvarlig for dannelsen av de første stjernene, og den samme prosessen er ansvarlig for dannelsen av stjerner i dag. En gjennomgang av trinnene i stjernedannelse vil illustrere forskjellen mellom stjerner og protostjerner.

gravitasjons~~POS=TRUNC attraksjon

Tyngdekraften er avhengig av hvor mye masse et objekt har. Jo tyngre et objekt, jo sterkere sin gravitasjonen. Så noen hydrogenatomer komme sammen, tiltrekke noen flere atomer, og før du vet ordet av det, er det en del eller klump av hydrogen og helium. Den del utøver en enda sterkere gravitasjonen, vokser seg større, øve mer attraksjon. Syklusen fortsetter inntil det er en dominerende masse, trekke alt annet mot det.

rotasjon

Som atomer, klynger og klumper falle mot midten av den dominerende masse, har de ikke bare zip i en rett linje til sentrum. Klumper virvel om, spiral inn til sentrum. Men, akkurat som en ice skater bringe armene nærmere kroppen hennes, jo nærmere den virvlende klumper komme til sentrum, jo ​​raskere de spinner. Men nå skyen er mer tett, så klumper blir absorbert inn i hva blir en virvlende ball. På grunn av den virvlende, er det nå konkurranse med tyngdekraften. Langs aksen av den roterende masse, er tyngdekraften likevel uten motstand, men i planet for spinn, kjemper rotasjon mot tyngdekraften, bremse eller stoppe ytterligere kollaps.

Øyeblikksbilde av et Protostar

Hvordan er en Protostar forskjellig fra en stjerne?

Skyer av gass kondensere til protostjerner - som kan slå inn en stjerne og planeter.

På dette punktet hvis du kunne se på den massive kollapse sky, vil du se en gigantisk roterende ball sitter i midten av en roterende disk. Som beskrevet i forrige avsnitt, er to krefter mot hverandre: tyngdekraften og rotasjonskrefter. Situasjonen er dynamisk. Balanse - likevekt - ikke er nådd. Dette er en proto. Nok materiale har samlet slik at det er en godt definert struktur, men det er fortsatt en uklar kroppen, med ingen forskjeller.

Overskrift Mot Stardom

Som materiale fortsetter å kollapse inn i sentrum, blir det sentrale organ tettere. Etter hvert som tettheten øker, og massen vokser, trykket og temperaturen i det indre av det sentrale legeme blir høyere. På samme tid, ut i spinne disken tyngdekraften samler annet materiale sammen. Partikler og klumper som roterer nær hverandre falle sammen og vannutskillings inn i sin egen kropp, fremdeles roterer om den sentrale masse. Tilbake til det sentrale legemet, samler mer massen og trykket øker. Etter hvert som trykket øker, øker temperaturen. Dersom massen er høy nok, slik at trykket høyt nok, slik at den temperatur som er høy nok, så inne i den sentrale masse, vil det oppstå fusjon - det vil bli en stjerne. Så hvis en proto er stor nok, vil det til slutt bli en stjerne, brennende atombrensel. Hvis proto er ikke stor nok til å starte fusjon, så vil det fortsatt være en proto alltid.