1樓:禽書苗
恆星與行星都是宇宙中普通的球狀天體,雖然恆星會發光行星不會發光,但是實際上兩者並沒有本質上的區別,無非就是物質的多寡而已。
最小的恆星也比最大的行星的質量大很多,也就是說恆星所擁有的物質更多,恆星中最小的紅矮星的質量相當於太陽質量的8%,或者說木星質量的80倍左右,這種星體內部的溫度壓力等條件就足以激發出氫核聚變,使得這顆星體開始發光發熱,也就成為乙個恆星了。
那麼小於這個質量呢?如果小於這個質量,那麼恆星內部就無法達到足夠的壓力和溫度條件,使得星體發生氫核聚變,不過小於木星80倍,大於木星13倍質量的星體,內部可以產生氘核聚變,不過這樣的星體並不會被認為是恆星,通常也不會被認為是行星,在天文學中,它們被另歸一類為褐矮星,這種星體也是會發光的,只是其內部的氘核聚變產生的能量極低,時間通常也不會超過1億年,因此有些天文學機構仍然把這樣的星體歸類為行星。
行星的質量一般認為在木星質量的13倍以下,這樣的星體內部連氘核聚變都不會發生,可以被認為是純粹的行星,不過大質量的行星都是氣態行星,並沒有固態的表面;像我們地球這樣的行星則屬於巖質行星,有著固態的表面,不過巖質行星的質量較小。在太陽系中,木星,土星天王星和海王星都是氣態行星,水星,金星,地球火星都是巖質行星。
恆星之所以能發光,而行星不能發光,本質的區別是因為恆星的物質足夠多,可以使內部產生氫核聚變,核聚變產生的巨大能量,將整個星球燒成「火球」,極高的熱量通過光能輻射出去,這樣的星球也就是能發光的恆星了。行星則是由於物質較少,無法在內部激發出氫核聚變,星體自身無法產生足夠多的熱量向外輻射光芒,看上去比較暗淡,星體相對也比較寒冷。
<>恆星由於質量較大,所以引力也較大,而行星質量較小,所以引力也較小,因此在乙個行星系統中,通常都是以恆星為中心,行星圍繞恆星執行,如同我們太陽系這樣。
2樓:創作者
恆星與行星的區別最本質在物質的多寡,即質量的不同,目前發現的最小的恆星質量還比最大的行星大,而且恆星會發光也是由於本身有足夠多的物質使其內部氫核聚變而發光。
3樓:創作者
恆星的質量比較大,同時星球上的引力與星球的質量成正比,所以質量大的星球引力也比較大,行星相對來說質量比較小,所以沒有足夠的物質能夠發光。
行星會發光還是恆星會發光
4樓:星座樂
行星和恆星都是球體,都可以自轉並圍繞某個中心公轉,但它們質量不同,構成的成分也不同,乙個會發光乙個不會,那麼行星與恆星哪個會發光呢?為什麼?下面就由星座知識為大家揭曉下原因吧行星會發光還是恆星會發光恆星發光。
恆星有巨大的質量,內部溫度高達1000萬攝氏度以上。在這樣的高溫下,物質會發生劇烈的熱核反應。在反應過程中,恆星會損失一部分質量,同時釋放巨大的能量,這些能量從內向外傳遞,使恆星看上去閃閃發光。
行星的質量比恆星小得多,太陽系行星中質量最大的木星還不到太陽質量的千分之一,行星的內部溫度也遠低於恆星,絕不可能達到發生熱核反應的程度,因此它們不發光。恆星介紹恆星是由引力凝聚在一起的一顆球型發光等離子體,太陽就是最接近地球的恆星。在地球的夜晚可以看見的其他恆星,幾乎全都在銀河系內,但由於距離遙遠,這些恆星看似只是固定的發光點。
歷史上,那些比較顯著的恆星被組成乙個個的星座和星群,而最亮的恆星都有專有的傳統名稱。天文學家組合成的恆星目錄,提供了許多不同恆星命名的標準。至少在恆星生命的一段時期,恆星會在核心進行氫融合成氦的核聚變反應,從恆星的內部將能量向外傳輸,經過漫長的路徑,然後從表面輻射到外太空。
一旦核心的氫消耗殆盡,恆星的生命就即將結束。天文學家經由觀測其貫穿間的運動、亮度和光譜,確知一顆恆星的質量、年齡、化學元素的丰度,和許多其它屬性。一顆恆星的總質量是恆星演化和決定最終命運的主要因素:
恆星在其一生中,包括直徑、溫度和其它特徵,在生命的不同階段都會變化,而恆星周圍的環境會影響其自轉和運動。描繪眾多恆星的溫度相對於亮度的圖,,可以讓我們測量一顆恆星的年齡和演化的狀態。行星介紹行星(英語:
planet、拉丁語:planeta)通常指自身不發光,環繞著恆星的天體。其公轉方向常與所繞恆星的自轉方向相同。
一般來說行星需具有一定質量,行星的質量要足夠的大且近似於圓球狀,自身不能像恆星那樣發生核聚變反應。
恆星會閃閃發光,為何行星卻不會發光?
5樓:腦洞科普
因為我們把會發光的星體歸類為恆星,所以不會發光的行星肯定不能歸類到恆星啦。
實際上,恆星發光是因為其巨大的質量提供了極為強大的引力,這些引力將恆星上的元素向恆星中心擠壓,擠壓的過程又會產生大量的熱量,所以恆星的中心有著超乎尋常的高壓和高溫。在這種極端的環境下,最輕的氦原子會第乙個發生核聚變,三個氦原子生成乙個碳原子,並釋放出巨大的能量,同時恆星也被點亮了,開始發光發熱。
而行星個頭太小,引力不夠,內部的溫度和壓力連氦核聚變的條件都達不到,自然不能發光發熱了。至於火山爆發和**等地質活動的能量,其並非**於核聚變,而是**於地心深處的重元素衰變所產生的熱量和數十億年前地球形成時所積累並且至今仍在緩慢釋放的熱量。
恆星是發光發熱的星體,太陽就屬於恆星。
行星是圍繞某個恆星運轉的不會發光的星體,比如地球,行星可以是氣態的,巖態的,哪怕純鐵的。恆星必須是發光發熱的那種!
也有恆星圍繞著恆星轉的,但不代表它就是行星了,它還是恆星。
就這樣,還有什麼中子星,超新星啥的的就不解釋了太長了。
你所看到的每一顆星星,實質上都是巨大的天體,有的是行星(比如最近天上很亮的木星、土星),有的是衛星(月亮),絕大多數是恆星。首先衛星和行星是反射太陽光我們才看得見,他們本身是不發光的。而每一顆恆星就像我們的太陽一樣,近距離觀測會非常耀眼,它們中大多數質量都比太陽大,有的甚至是太陽的百倍。
一些星星體積巨大,我們把它們稱之為巨星,藍色的叫藍巨星,他們溫度很高,發出的光偏向波長較短的藍色,橙色的我們稱之為紅巨星,溫度相對較低(但表面依然是幾千攝氏度),紅巨星體積可以達到地球環繞太陽軌道的數十倍。**太陽在約五十億年之後也會成為一顆紅巨星,它的表面會覆蓋地球軌道,屆時我們的母星將會迴歸太陽(滑稽)。還有一些暗天體人眼不能直接看見,需要藉助天文望遠鏡,比如星系、類星體、脈衝星、星雲、星團、黑洞等等。
6樓:adhas獅子
恆星發光的本質是氫原子核聚變,我們看到恆星發光是因為恆星無時無刻不在燃燒。
行星沒有達到核聚變的能力,所以不會發光。如果行星也核聚變了,那它將成為一顆恆星。
7樓:帳號已登出
恆星發光是因為它本體作為燃料燃燒產生能量向外空持續拋灑而發光,行星表面沒有像恆星一樣在燃燒。
8樓:sky乙隻猛男
因為恆星內部發生核聚變有很多的能量,而行星內部卻不是發生核聚變能量相比恆星來說少很多。
是不是所有恆星都和太陽一樣都發光
9樓:網友
是的,所有恆星都是與太陽一樣發光發熱的天體。
恆星的定義就是由高溫等離子態氣體組成的、依靠內部核聚變反應而發光發熱的天體。
太陽是這類天體,無數的恆星都是這類天體。有的比太陽小,有的比太陽大很多。而太陽是距離地球最近的恆星,而且是一顆表面溫度相對較低、質量相對較小的恆星。
10樓:網友
是的,只是有些太遠,我們肉眼看不見。
只有恆星會發光嗎?
11樓:呆啊凱
恆星的形成,恆星誕生於星雲,星雲實際上是星際空間中的塵埃雲。星際雲通常處於靜水平衡狀態,這意味著重力和氣體壓力之間存在平衡。但是如果雲層密集且足夠冷,那麼引力將主導氣體壓力,導致雲層的重力坍塌。
當雲繼續坍塌時,叢的中心坍縮成乙個密集的,重力穩定的核心,稱為protostar,隨著它繼續收縮而加熱。通過從周圍的分子云中吸收更多的物質來增加原恆星,因此它的核心變得更密集和更熱。由於角動量守恆,這種物質向著恆星螺旋形成乙個物質盤,圍繞恆星的軌道緩慢地以明亮的爆發形式撞擊恆星,從而照亮周圍的雲。
隨著每次爆發的增加,恆星變得更熱,更大,當溫度上公升到核聚變開始發生時,達到了乙個點。起初,恆星只能燃燒氘,但隨著它越來越熱,它就像我們自己的太陽一樣燃燒氫氣。這顆恆星現在開始變得非常明亮。
而恆星的輻射可以防止進一步的物質積聚到恆星上,它甚至可以將剩餘的物質分散到仍然圍繞恆星的圓盤中。一旦恆星開始從氫到氦的核聚變, 恆星就形成了。關於行星不能發光的問題,最主要還是質量問題,類地行星就不用說了,就像我們的地球,要滿足核聚變的條件很困難。
而像是我們外太陽系的氣體行星,像木星,土星,天王,海王星,沒有將氫轉化為氦等的原因是因為它的質量(和重力)太低了。重力有助於核心的密度。恆星越緻密,啟動核合成所需的熱量越少。
沒有所需的質量和重力,核合成就不會發生,這就是行星無法點亮的原因。
12樓:匿名使用者
在恆星燃燒後,自身的高溫依然會使得該物體散發光亮,當溫度下降後才會停止,就如很多金屬在高溫下會發光一樣,很多恆星的晚期本身不會有核聚變反應,但依然會發光,如白矮星等。
13樓:匿名使用者
恆星之所以成為恆星,是因為它能夠通過熱核反應將氫轉化為氦這一過程發光。
恆星上進行著核聚變過程,此過程中損失了質量,放出了能量(就是光)。
光的本質是原子核外層電子向內層躍遷時放出的光子。 是因為它能夠通過熱核反應將氫轉化為氦,此過程伴隨著能量的釋放和質量的減少. 宇宙中只有恆星是唯一會自己發光的星體 你的採納是我回答問題的最大動力!謝謝採納!
呵呵呵!
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