Comment un Protostar est différent d'un Star?

November 10

Comment un Protostar est différent d'un Star?


L'univers est né dans une flamme de gloire, une explosion incroyablement puissant qui non seulement rempli tout l'espace, mais a créé tout l'espace - tout l'espace et tout en elle. La plupart de ce qui était en elle était l'hydrogène et de l'hélium. Les atomes d'hydrogène et de l'hélium, comme toute matière, exercé attraction gravitationnelle sur d'autres matières. Que l'attraction gravitationnelle est responsable de la formation des premières étoiles, et le même processus est responsable de la formation des étoiles aujourd'hui. Un examen des étapes de formation stellaire va illustrer la différence entre les étoiles et protoétoiles.

attraction Gravitational

La force de gravité dépend de la quantité de masse d'un objet a. Le plus lourd d'un objet, plus son attraction gravitationnelle. Donc, quelques atomes d'hydrogène se réunissent, attirent quelques atomes, et avant que vous le savez, il y a un morceau ou bouquet d'hydrogène et d'hélium. Le morceau exerce une attraction gravitationnelle encore plus forte, de plus en plus grande, exerçant plus d'attrait. Le cycle se poursuit jusqu'à ce qu'il y a une masse dominante, tirant tout le reste vers elle.

Rotation

Comme les atomes, les clusters et les touffes tombent vers le centre de la masse dominante, ils ne se contentent pas de zip sur une ligne droite vers le centre. Les touffes tourbillonnent environ, en spirale dans le centre. Mais, tout comme un patineur qui porte ses bras plus près de son corps, plus les touffes tourbillonnants se rendre au centre, plus vite ils tournent. Mais maintenant, le nuage est plus dense, de sorte que les touffes sont absorbés dans ce qui devient une boule tourbillonnante. En raison de la tourbillonnant, il y a maintenant la concurrence avec la gravité. Le long de l'axe de la masse de filage, la gravité est toujours sans opposition, mais dans le plan de la rotation, la rotation se bat contre la gravité, le ralentissement ou l'arrêt de nouvel effondrement.

Instantané d'un Protostar

Comment un Protostar est différent d'un Star?

Des nuages ​​de gaz se condensent en protostars - qui pourrait se transformer en une étoile et les planètes.

À ce stade, si vous pouviez regarder le nuage effondrement massif, vous verrez une boule tournante gigantesque assis au milieu d'un disque en rotation. Comme cela est décrit dans la section précédente, les deux forces sont opposées l'une à l'autre: la pesanteur et des forces de rotation. La situation est dynamique. Balance - équilibre - n'a pas été atteint. Ceci est un protostar. Assez matériel a accumulé pour qu'il y ait une structure bien définie, mais il est encore un seul corps floue, sans distinction.

Intitulé Vers Stardom

Comme matériau continue de sombrer dans le centre, le corps central devient plus dense. Lorsque la densité augmente, et que la masse augmente, la pression et la température à l'intérieur du corps central devient plus élevé. Dans le même temps, dans le disque rotatif par gravité est la collecte d'autres matériaux ensemble. Les particules et les touffes qui tournent près de l'autre chute ensemble, coalescence dans leur propre corps, toujours en rotation autour de la masse centrale. Retour au corps central, plus de masse recueille et la pression augmente. Comme la pression augmente, la température augmente. Si la masse est suffisamment élevée, ce qui rend la pression suffisamment élevée, ce qui rend la température suffisamment élevée, puis au sein de la masse centrale, la fusion se produira - il deviendra une star. Ainsi, si un protostar est assez grand, il finira par devenir une étoile, brûlant du combustible nucléaire. Si le protostar est pas assez grand pour commencer la fusion, il restera un protostar pour toujours.