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星星是怎樣形成的?

問題壹:星星是怎麽形成的? 我們看到的星星是恒星,行星,衛星,或者是中子星。恒星是由於漂浮在宇宙中的星雲塵埃吸收旁邊的小行星或者是其他物質,然後經過聚集,向中心壓縮,在壓縮到壹定時候,由於溫度過高而發生核聚變反應,然後經過大爆炸形成了恒星,至於要多長時間,取決於星雲的大小和質量,大小越大,質量越高,那麽形成的速度越快,大約會在幾億年到幾十億年之間; 至於行星就是宇宙中的小行星撞擊聚集聚集而成,或者是有大的行星分離出去的,它本身不會發光,我們能看見它是因為反射其他的恒星的光,至於形成的時間是在恒星形成以後,或者是形成以後被其他的恒星捕獲;衛星的形成與行星基本壹致;而中子星形成是在恒星形成以後,質量大於太陽的恒星在坍塌後就可能形成中子星,形成時間取決於恒星的質量和自燃速度。

問題二:星星是怎樣形成的? 所謂天上的星星,除了太陽系內的星星是行星之外~可見的基本都是恒星

先說宇宙的產生:

宇宙的起源

宇宙是廣漠空間和其中存在的各種天體以及彌漫物質的總稱。 宇宙是物質世界,它處於不斷的運動和發展中。

《淮南子.原道訓》註:“四方上下曰宇,古往今來曰宙,以喻天地。”即宇宙是天地萬物的總稱。

千百年來,科學家們壹直在探尋宇宙是什麽時候、如何形成的。直到今天,科學家們才確信,宇宙是由大約150億年前發生的壹次大爆炸形成的。

在爆炸發生之前,宇宙內的所存物質和能量都聚集到了壹起,並濃縮成很小的體積,溫度極高,密度極大,之後發生了大爆炸。

大爆炸使物質四散出擊,宇宙空間不斷膨脹,溫度也相應下降,後來相繼出現在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命,都是在這種不斷膨脹冷卻的過程中逐漸形成的。

然而,大爆炸而產生宇宙的理論尚不能確切地解釋,“在所存物質和能量聚集在壹點上”之前到底存在著什麽東西?

“大爆炸理論”是伽莫夫於1946年創建的。它是現代宇宙系中最有影響的壹種學說,又稱大爆炸宇宙學。與其他宇宙模型相比,它能說明較多的觀測事實。它的主要觀點是認為我們的宇宙曾有壹段從熱到冷的演化史。在這個時期裏,宇宙體系並不是靜止的,而是在不斷地膨脹,使物質密度從密到稀地演化。這壹從熱到冷、從密到稀的過程如同壹次規模巨大的爆發。

根據大爆炸宇宙學的觀點,大爆炸的整個過程是:在宇宙的早期,溫度極高,在100億度以上。物質密度也相當大,整個宇宙體系達到平衡。宇宙間只有中子、質子、電子、光子和中微子等壹些基本粒子形態的物質。但是因為整個體系在不斷膨脹,結果溫度很快下降。當溫度降到10億度左右時,中子開始失去自由存在的條件,它要麽發生衰變,要麽與質子結合成重氫、氦等元素;化學元素就是從這壹時期開始形成的。溫度進壹步下降到100萬度後,早期形成化學元素的過程結束。

宇宙間的物質主要是質子、電子、光子和壹些比較輕的原子核。當溫度降到幾千度時,輻射減退,宇宙間主要是氣態物質,氣體逐漸凝聚成氣雲,再進壹步形成各種各樣的恒星體系,成為我們今天看到的宇宙。

在來說恒星是個什麽東東:

恒星的誕生

在星際空間普遍存在著極其稀薄的物質,主要由氣體和塵埃構成。它們的溫度約10~100K,密度約10-24~10-23g/cm3,相當於1cm3中有1~10個氫原子。星際物質在空間的分布並不是均勻的,通常是成塊地出現,形成彌漫的星雲。星雲裏3/4質量的物質是氫,處於電中性或電離態,其余約?是氦以及極少數比氦更重的元素。在星雲的某些區域還存在氣態化合物分子,如氫分子、壹氧化碳分子等。如果星雲裏包含的物質足夠多,那麽它在動力學上就是不穩定的。在外界擾動的影響下,星雲會向內收縮並分裂成較小的團塊,經過多次的分裂和收縮,逐漸在團塊中心形成了致密的核。當核區的溫度升高到氫核聚變反應可以進行時,壹顆新恒星就誕生了。'

主序星

恒星以內部氫核聚變為主要能源的發展階段就是恒星的主序階段。處於主序階段的恒星稱為主序星。主序階段是恒星的青壯年期,恒星在這壹階段停留的時間占整個壽命的90%以上。這是壹個相對穩定的階段,向外膨脹和向內收縮的兩種力大致平衡,恒星基本上不收縮也不膨脹。恒星停留在主序階段的時間隨著質量的不同而相差很多。質量越大,光度越大,能量消耗也越快,停留在主序階段的時間就越短。例如:質量等於太陽質量的15倍、5倍、1倍、0.2倍的恒星,處於主序階段的時間分別為壹千萬年、七千萬年、壹百億年和壹萬億年。

目前的太陽也......>>

問題三:天上的星星是怎麽形成的? 物質化出來的。在我們的角度來看,星星不是形成,而是他突然出現在我們可觀測的範圍內。每壹個星球的滅亡,都會伴隨著隕石、石頭的出現,經過太陽的照射就是所謂的星星

問題四:星星是怎麽形成的 所謂天上的星星,除了太陽系內的星星是行星之外~可見的基本都是恒星

先說宇宙的產生:

宇宙的起源

宇宙是廣漠空間和其中存在的各種天體以及彌漫物質的總稱。 宇宙是物質世界,它處於不斷的運動和發展中。

《淮南子.原道訓》註:“四方上下曰宇,古往今來曰宙,以喻天地。”即宇宙是天地萬物的總稱。

千百年來,科學家們壹直在探尋宇宙是什麽時候、如何形成的。直到今天,科學家們才確信,宇宙是由大約150億年前發生的壹次大爆炸形成的。

在爆炸發生之前,宇宙內的所存物質和能量都聚集到了壹起,並濃縮成很小的體積,溫度極高,密度極大,之後發生了大爆炸。

大爆炸使物質四散出擊,宇宙空間不斷膨脹,溫度也相應下降,後來相繼出現在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命,都是在這種不斷膨脹冷卻的過程中逐漸形成的。

然而,大爆炸而產生宇宙的理論尚不能確切地解釋,“在所存物質和能量聚集在壹點上”之前到底存在著什麽東西?

“大爆炸理論”是伽莫夫於1946年創建的。它是現代宇宙系中最有影響的壹種學說,又稱大爆炸宇宙學。與其他宇宙模型相比,它能說明較多的觀測事實。它的主要觀點是認為我們的宇宙曾有壹段從熱到冷的演化史。在這個時期裏,宇宙體系並不是靜止的,而是在不斷地膨脹,使物質密度從密到稀地演化。這壹從熱到冷、從密到稀的過程如同壹次規模巨大的爆發。

根據大爆炸宇宙學的觀點,大爆炸的整個過程是:在宇宙的早期,溫度極高,在100億度以上。物質密度也相當大,整個宇宙體系達到平衡。宇宙間只有中子、質子、電子、光子和中微子等壹些基本粒子形態的物質。但是因為整個體系在不斷膨脹,結果溫度很快下降。當溫度降到10億度左右時,中子開始失去自由存在的條件,它要麽發生衰變,要麽與質子結合成重氫、氦等元素;化學元素就是從這壹時期開始形成的。溫度進壹步下降到100萬度後,早期形成化學元素的過程結束。

宇宙間的物質主要是質子、電子、光子和壹些比較輕的原子核。當溫度降到幾千度時,輻射減退,宇宙間主要是氣態物質,氣體逐漸凝聚成氣雲,再進壹步形成各種各樣的恒星體系,成為我們今天看到的宇宙。

在來說恒星是個什麽東東:

恒星的誕生

在星際空間普遍存在著極其稀薄的物質,主要由氣體和塵埃構成。它們的溫度約10~100K,密度約10-24~10-23g/cm3,相當於1cm3中有1~10個氫原子。星際物質在空間的分布並不是均勻的,通常是成塊地出現,形成彌漫的星雲。星雲裏3/4質量的物質是氫,處於電中性或電離態,其余約?是氦以及極少數比氦更重的元素。在星雲的某些區域還存在氣態化合物分子,如氫分子、壹氧化碳分子等。如果星雲裏包含的物質足夠多,那麽它在動力學上就是不穩定的。在外界擾動的影響下,星雲會向內收縮並分裂成較小的團塊,經過多次的分裂和收縮,逐漸在團塊中心形成了致密的核。當核區的溫度升高到氫核聚變反應可以進行時,壹顆新恒星就誕生了。'

主序星

恒星以內部氫核聚變為主要能源的發展階段就是恒星的主序階段。處於主序階段的恒星稱為主序星。主序階段是恒星的青壯年期,恒星在這壹階段停留的時間占整個壽命的90%以上。這是壹個相對穩定的階段,向外膨脹和向內收縮的兩種力大致平衡,恒星基本上不收縮也不膨脹。恒星停留在主序階段的時間隨著質量的不同而相差很多。質量越大,光度越大,能量消耗也越快,停留在主序階段的時間就越短。例如:質量等於太陽質量的15倍、5倍、1倍、0.2倍的恒星,處於主序階段的時間分別為壹千萬年、七千萬年、壹百億年和壹萬億年。

目前的太陽也是壹顆主序星。太陽現在的年齡為......>>

問題五:星星怎麽形成的 星雲是構成恒星的物質,但真正構成恒星的物質量非常大,構成太陽這樣的壹顆恒星需要壹個方圓900億千米的星雲團。從星雲聚為恒星的過程可分為快收縮階段和慢收縮階段。前者歷經幾十萬年,後者歷經數千萬年。星雲快收縮後半徑僅為原來的百分之壹,平均密度提高1億億倍,最後形成壹個“星胚”。這是壹個又濃又黑的雲團,中心為壹密集核。此後進入慢收縮,也叫原恒星階段。這時星胚溫度不斷升高,溫度升高到壹定的程度就要閃爍發光,以示其存在,並步入恒星的幼年階段。但這時恒星尚不穩定,仍被彌漫的星雲物質所包圍著,並向外界拋射物質。 恒星的肖像 在靜寂的夜空中,人們看到天上的星星都是閃的,除了大小和亮暗之外沒有區別。事實上是不是這樣呢?當然不是,每顆恒星都有自己的獨特相貌。早在中國的漢代,我們 充滿智慧的祖先,通過細心觀察,已經把恒星分成白、赤、黃、蒼、黑5種顏色。1665年,英國的牛頓利用三棱鏡發現了太陽的連續光譜,從而知道日光是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等各種不同顏色的光混合而成的。 打開恒星相貌奧秘的“鑰匙” 1814年,德國的夫瑯和費用分光儀作太陽光譜的研 究。他們在暗室的百葉窗上開了壹條狹縫,讓太陽光通過狹縫照射到壹塊棱鏡上,棱鏡後面則是壹架小望遠鏡。夫瑯和費通過小望遠鏡,驚奇地發現太陽的“七色彩帶”樣的光譜中又出現了許多條暗線。經過反復計數,這樣的暗線***有567條之多。根據前人的幾項發現,我們已經逐漸了解恒星的真實肖像。恒星顏色的不同,表明各個恒星溫度不同,比如白色溫度高,紅色溫度低,所以說光譜是了解恒星的“鑰匙”。