1樓:現世中的
1原恆星:根據瀰漫說的理論,恆星形成可分為兩個階段,開始時先由極其稀薄的物質凝聚成星雲並進一步收縮成原恆星,然後原恆星才發展成為恆星。一般把處於慢收縮階段的天體稱為原恆星。
慢收縮開始後,中心區受強烈壓縮而升溫併發出熱輻射,直到最後中心溫度升到約800至1000萬度以上,由氫原子核聚變為氦原子核的熱核反應提供足夠的能量,使內部壓力與引力處於相對平衡狀態,一顆恆星就正式誕生了。 原恆星進一步形成恆星的收縮過程要持續幾百萬到幾千萬光度最強的恆星。它們的絕對目視星等亮於-2等。
肉眼所見的最亮的藍(熱)超巨星是參宿七(見右圖箭頭所指)和天津四;最亮的紅(冷)超巨星是參宿四(見右圖左上黃色星)和心宿二。超巨星的質量有人認為應大於5 個太陽質量。由於光譜型相同的恆星其表面溫度也相同,因而單位表面積的輻射能率也必相同。
超巨星的光度很大,說明其表面積顯然比光譜型相同的非超巨星大。例如食雙星 仙王座vv中的紅超巨星,其半徑大約為太陽半徑的1600倍,目視波段的光度大約為太陽的3,000多倍,而藍超巨星天津四的可見光波段的光度為太陽的85000倍左右。目前已測到一些藍超巨星、黃超巨星和紅超巨星的射電輻射,這對於研究其大氣結構和活動、星周物質、星風和質量損失等問題十分重要。
高能天文臺2號衛星已測得獵戶座ε、κ 等星的x射線,這和它們的星冕、星風等有關。超巨星明顯地集中在銀道面和旋臂附近。它們的動力學特性與銀河系中的氣體物質相似。
60%的超巨星屬於o、b星協或銀河星團。超巨星的年齡和演化問題是十分重要的研究課題,爭論較多。
2超巨星:巨星和超巨星的體積都十分龐大,有的比太陽大一百倍乃至十萬倍,但是它們的質量和太陽的質量差不多,因此它們的密度就比太陽的密度小的多。巨星的平均密度可以和地上氣體的密度相比,而超巨星的密度只有水的密度的千分之一,這是一個有趣的現象。
原來恆星世界的巨人,其實卻是虛有其表的龐然大物!
3星雲:星雲是指太陽系以外銀河系以內的一切非恆星狀的氣體塵埃雲。用肉眼或著小望遠鏡 看星空中的星雲,一般呈雲霧狀的斑點。
一些較近的河外星系,其外觀也象星雲,幾百年來一直也稱為星雲。自從2023年以來,才把銀河系內形狀不規則的氣體和塵埃,稱為銀河星雲。其外觀象星雲,但在銀河系之外的別的恆星系統,則稱為河外星系。
目前把銀河星雲稱為星雲,把河外星雲稱為星系。
4超新星:恆星自身能發光,有的恆星與大多數恆星不同,其亮度不是長久不變,而實在短期內就會發生明顯的、週期性的變化.把這種亮度起伏變化的恆星稱為變星.
光度在短時間內突然增加到原來的幾萬、幾十萬甚至幾百萬倍的爆發性變星,稱為新星.如果爆發後光度突然猛增到原來的1000萬倍以上,這種變星叫超新星
5中子星:新星或超新星爆發後,如果恆星的質量很大的話,殘留下來的星體密度極大.當其密度達到或超過原子核密度時,巨大的內壓力,會把電子擠如原子核內,電子與質子結合成中子.
這種由中子組成的恆星稱為中子星.
6白矮星:白矮星是一種低光度、高密度、高溫度的恆星。因為它的顏色呈白色、體積比較矮小,因此被命名為白矮星。
白矮星屬於演化到晚年期的恆星。恆星在演化後期,拋射出大量的物質,經過大量的質量損失後,如果剩下的核的質量小於1.44個太陽質量,這顆恆星便可能演化成為白矮星。對白矮星的形成也有人認為,白矮星的前身可能是行星狀星雲(是宇宙中由高溫氣體、少量塵埃等組成的環狀或圓盤狀的物質,它的中心通常都有一個溫度很高的恆星——中心星)的中心星,它的核能源已經基本耗盡,整個星體開始慢慢冷
7黑矮星:黑矮星是恆星末期超新星爆發以後,達不到形成黑洞的質量留下的冷核。
假如現時的宇宙有黑矮星存在的話,偵測它們的難度也極高。因為它們已停止放出輻射,縱使有也是極微量,且多被宇宙微波背景輻射所遮蓋,因此偵測的方法只有使用重力偵測,但此方法對於質量較少的星效用不大。卻、晶化,直至最後「死亡」。
2樓:
原恆星就是處於「原始狀態」(處於慢收縮階段的天體)的恆星。原恆星由「大**」後產生的星際雲(星際雲很大,直徑在可達上千光年)演變而來。
大**後的宇宙空間充滿了大致均勻的星際物質。這些物質中的一些不穩定的因素(主要是引力)慢慢地引起星際雲中物質密度的變化,導致一個或幾個「引力中心」的出現。這些「引力中心」的引力作用使周圍的物質向其中心墜落。
物質以越來越快的速度被吸收,這些物質的引力勢能轉化為熱能,致使原恆星中心的溫度持續的升高。當溫度達到六七百萬度的時候,「質子——質子」的聚變核反應被點燃。當溫度升到一千多萬度時,恆星中心的核反應穩定地進行。
至此,恆星的原恆星階段結束,主序星階段開始。
在恆星演化過程中處於極早期階段的天體。通常把正處在引力收縮階段的濃密星際物質雲叫作原恆星,特別是其中的一種近乎球形的球狀體。但也有人認為球狀體的密度還很小,不足以產生引力收縮;而且球狀體中的塵埃與氣體的比例過大,不能成為原恆星的原料。
不少人認為赫比格-阿羅天體、金牛座t型變星、耀星以及一些紅外星是原恆星的不同演化階段或不同形態。
恆星演化早期處在引力收縮階段的濃密星際物質雲。也有人更嚴格地把原恆星定義為這樣一種天體:它的主要能源既不像主序星來自氫燃燒,也不像主序前恆星靠準流體靜力學收縮,釋放引力能,而是來自下落物質的吸積。
恆星孕育和誕生於氣體-塵埃雲中,光學望遠鏡難以探測,尋找原恆星成為紅外天文學的重要任務。紅外天文衛星發現的紅外源中,有些可能是仍然在吸積星雲物質的真正原恆星。
什麼叫人物的特點?
3樓:匿名使用者
比方說就是一個人的特色,,喜好,,性格等,,,01人物特點:大智若愚、永不言敗、追求執著、心地善良、樂於助人、喜愛美食,,02人物特點:時尚聰明、愛捉弄人、心地善良,時有超常的心靈感應。
,03人物特點:性格急躁、思想簡單、直來直去、好打不平,痴迷中國功夫。 ,04人物特點:
做事衝動、聒噪好動、沒主見、膽小敏感、容易大驚小怪。
05人物特點:貪吃嗜睡、動作緩慢、反應遲鈍,知識淵博,性格溫和。 07人物特點:外表柔弱,內心堅強 ,,,,
4樓:匿名使用者
01人物特點:大智若愚、永不言敗、追求執著、心地善良、樂於助人、喜愛美食,,02人物特點:時尚聰明、愛捉弄人、心地善良,時有超常的心靈感應。
,03人物特點:性格急躁、思想簡單、直來直去、好打不平,痴迷中國功夫。 ,04人物特點:
做事衝動、聒噪好動、沒主見、膽小敏感、容易大驚小怪。
05人物特點:貪吃嗜睡、動作緩慢、反應遲鈍,知識淵博,性格溫和。 07人物特點:外表柔弱,內心堅強
什麼叫做資料模型?它的特點是什麼
什麼叫勻速直線運動?它有什麼特點?
5樓:九月
勻速直線運動是最簡單的機械運動,是指運動快慢不變(即速度不變)、沿著直線的運動。在勻速直線運動中,路程與時間成正比,用公式s=vt計算。
做勻速直線運動的物體,在不同的位移或時間段中,位移與時間的比值是一個定值,這個定值就是該運動的速度。
【特點】
1、作勻速運動的物體加速度為零。
2、理想狀態與實際的結合:勻速直線運動不常見,因為物體做勻速直線運動的條件是不受外力或者所受的外力和為零,但是我們可以把一些運動近似地看成是勻速直線運動。由公式可以看出,位移是時間的正比例函式:
位移與時間成正比。
3、 當物體處於勻速直線運動時,物體受力平衡。
6樓:守護紫星淚
勻速直線運動 物體在一條直線上運動,且在相等的時間間隔內通過的位移相等,這種運動稱為勻速直線運動。做勻速直線運動的物體,在不同的位移或時間段中,位移與時間的比值是一個常數,稱為速度,速度的大小直接反映了物體運動的快慢。在勻速直線運動中,平均速度和瞬時速度是一樣的,平均速度的大小和平均速率也是相等的,勻速運動的位移和時間成正比,用公式表示為s=vt。
作勻速運動的物體加速度為零。
我們把速度不變的直線運動叫做勻速直線運動[1](uniform rectilinear motion),也就是說該物體在任何時間段內通過的路程和時間的比值是個定值。因此,千萬不要從數學角度把該公式理解成物體運動的速度與路程成正比,與時間成反比。做勻速直線運動的物體,勻速直線運動的特點是瞬時速度的大小和方向都保持不變,加速度為零,是一種理想化的運動。
勻速直線運動並不常見,我們可以把一些運動近似地看成是勻速直線運動。如:滑冰運動員停止用力後的一段滑行,站在商場自動扶梯上的顧客的運動,等等。
我們可用v=x/t求得他們的運動速度,式中, x為位移,v為速度,它為恆向量,t為發生位移x所用的時間,由公式可以看出,位移是時間的一次函式,位移與時間成正比。
注:(1)做勻速直線運動的物體其速度是勻速的,因此,如果知道了某一時刻(或某一距離)的運動速度,就知道了她在任意時間段內或任意運動點上的速度。
(2)速度的單位:在國際單位制中,住單位是m/s,常用的單位有km/h,m/min等。
(3)一個物體在受到兩個力作用時,如果能保持靜止或勻速直線運動,我們就說物體處於平衡狀態。
7樓:匿名使用者
按照定義,在任何時刻物體運動的速度大小和速度的方向都不變的運動。
特點是,在任何單位時間裡運動的路程都相等;在任何時刻物體運動的直線方向不變。
8樓:身在北極
速率大小不變,運動方向不變
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