| Parmi la multitude d'étoiles, de qui est couvert le ciel, on disperse les nuages immenses de la poussière et les gaz, pour l'essentiel l'hydrogène. Notamment dans tels nuages interastraux, ou tumannostjah, naissent les étoiles.
L'Étendue de la vie des étoiles est tellement grande (jusqu'aux dizaines des milliards d'années) que les astronomes ne peuvent pas observer la vie quand même un d'eux d'un bout à l'autre. Par contre ils peuvent observer les étoiles se trouvant à de différents stades du développement. Ayant uni les données reçues, scientifique ont observé les étapes principales de la vie des étoiles typiques.
la Naissance de l'étoile
l'Apparition de l'étoile commence par la condensation de la substance au-dedans tumannosti. La condensation formée diminue graduellement dans les montants, en se serrant sous l'effet de la gravitation. Pendant cette compression, ou le collapsus, se détache l'énergie chauffant le gaz et la poussière et provoquant leur luminescence. Apparaît une soi-disante protoétoile. À son center, ou le noyau, la densité et la température de la substance maximum. Ayant atteint la température près de 10 000 000°С, dans le gaz commencent à passer les réactions thermonucléaires. Les noyaux des atomes de l'hydrogène se lient, en se transformant en noyaux des atomes de l'hélium. À une telle synthèse se détache la quantité immense d'énergie. En train de la convection cette énergie est transférée à la couche superficielle, mais puis rayonne à l'espace en forme de la lumière et la chaleur. Ainsi, la protoétoile se transforme en vraie étoile.
L'Irradiation partant sur le noyau, chauffe le milieu à gaz, en créant la pression dirigée en dehors, et, ainsi, en empêchant le collapsus gravitationnel de l'étoile. Finalement, elle retrouve l'équilibre, c'est-à-dire a les montants constants, la température constante superficielle et la quantité constante d'énergie mise en relief. Les astronomes appellent l'étoile à ce stade du développement comme l'étoile de la principale succession, en indiquant, ainsi, sur la place prise par elle sur le diagramme de Gertsshprunga-Ressella. Ce diagramme exprime le lien entre svetimost'ju et la température de l'étoile. Les protoétoiles avec une petite masse ne se réchauffent jamais jusqu'aux températures nécessaires au début des réactions thermonucléaires. À la suite de la compression ces étoiles se transforment à terne rouge et même des nains plus ternes bruns. La première étoile-nain brune était ouverte seulement en 1987
les Géants et les nains
le Diamètre du Soleil est égal approximativement 1 400 000 km, la température de la surface - près de 6000°С. Le soleil émet la lumière jaunâtre. À la longueur de 5 milliards d'années il entre dans une principale succession des étoiles.
Approximativement pour 10 milliards d'années hydrogénique "=юяыштю" sur une telle étoile est épuisé, et dans son noyau il y a particulièrement un hélium. Quand "уюЁх=і" on n'a rien plus, l'intensité de l'irradiation dirigée du noyau est insuffisante déjà à la pondération du collapsus gravitationnel du noyau. Mais il suffit l'énergie mise en relief de plus pour chauffer la substance entourant. Dans cette enveloppe commence la synthèse des noyaux de l'hydrogène, se détache plus d'énergie. L'étoile brille plus vivement, mais maintenant déjà par la lumière rougeâtre. Simultanément elle s'élargit, en augmentant aux dizaines des fois. Maintenant elle s'appelle le géant rouge.
Le Noyau du géant rouge se serre, mais sa température augmente jusqu'à 100 000 000°С et plus. Il y a Ici des réactions de la synthèse des noyaux de l'hélium, en le transformant en carbone. Grâce à l'énergie mise en relief de plus l'étoile brille d'encore quelques 100 millions d'années. Quand l'hélium s'achève, et les réactions s'éteignent, toute l'étoile sous l'influence de la gravitation se serre graduellement presque jusqu'aux montants de la Terre. Il suffit l'énergie mise en relief de plus que l'étoile (maintenant déjà le nain blanc) continue vivement à briller un certain temps. Le degré de la compression de la substance dans le nain blanc est très haut et, donc, sa densité très grand - le poids d'une cuillère à soupe peut atteindre mille tonnes.
Le Cycle de vie de l'étoile avec la masse, à cinq fois excédant la masse du Soleil, considérablement plus court, évolue elle un peu autrement. Une telle étoile est beaucoup plus vive, la température de sa surface 25 000°С et plus, la période du séjour à une principale succession des étoiles seulement près de 100 millions d'années. En voie du géant rouge la température dans le noyau excède 600 000 000°С. Dans lui il y a des réactions de la synthèse des noyaux du carbone, qui se transforme en éléments plus lourds, y compris le fer. Sous l'effet de l'énergie mise en relief l'étoile s'élargit jusqu'aux montants, à centaines de fois excédant les initiaux. À son ce stade appellent déjà comme le supergéant.
Le Procès de la production de l'énergie dans le noyau cesse soudain, et il se serre pendant les secondes comptées. Se détache de plus la quantité immense d'énergie, obrazuja l'onde explosive catastrophique. Elle passe dans toute l'étoile et par la force de l'explosion jette sa partie considérable à l'espace cosmique, en provoquant le phénomène connu comme l'éclat de l'étoile ultra nouvelle. L'éclat semblable était observé en février 1987 dans la galaxie voisine - Grand par Magellanovom le nuage. Pendant le temps court cette étoile ultra nouvelle brillait plus vivement trillion entier des soleils.
Le Noyau du supergéant se serre, obrazuja le corps céleste par le diamètre seulement 10-20 km et tellement dense que la cuillère à café de sa substance peut peser 100 millions de tonnes! Ce corps céleste comprend les neutrons et s'appelle l'étoile à neutrons. De nouveau étoile à neutrons formée se distingue par un très fort magnétisme et une grande vitesse de la rotation. Il y a finalement un puissant champ électromagnétique dégageant les ondes radio et d'autres aspects de l'irradiation. Ils se répandent des pôles magnétiques de l'étoile en forme des rayons. Quand ils passent en coup de vent devant nos radiotélescopes, nous les percevons comme les éclats courts, ou les impulsions (angl. pulse). C'est pourquoi nous appelons telles étoiles pul'sarami.
Le Premier lumineux pul'sar était découvert à Krabovidnoj tumannosti. Ses impulsions se répètent avec la périodicité 30 fois par seconde. Les impulsions d'autres pul'sarov se répètent beaucoup plus souvent : le FESTIN (la source battant de la radioirradiation) 1937 + 21 éclate 642 fois par seconde. Les étoiles avec la plus grande masse, aux dizaines des fois excédant la masse du Soleil, éclatent aussi, comme les supernovas. Mais grâce à la masse immense leur collapsus a le caractère beaucoup plus catastrophique. La compression destructive ne cesse pas même en voie de la formation de l'étoile à neutrons, en créant le domaine, dans lequel substance ordinaire cesse l'existence. Il Y a seulement une gravitation - tellement fort que rien, même la lumière, ne peut pas éviter son influence. Ce domaine s'appelle le trou noir.
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