新恒星的诞生是由老恒星分裂而产生的吗

如题所述

不是。恒星不能分裂。

新恒星都是在星际气体云中引力收缩诞生出来的。

在通常情况下,星际气体云都是稳定的,其中的物质密度在每立方米数十个原子之间。但当星际气体云受到引力扰动时,如附近有超新星爆发,或有黑洞合并等情况,在引力波影响下,星际气体云的平衡受到破坏,其中的物质就会向密度相对较高的区域集中。这一过程一旦开始,就无法停止了。在同一星际气体云中,可能同时产生少则数个,多则数百,甚至数千个物质集中区。

在初期,由于气体云内物质密度相差极微,物质集中的速度非常慢。但随着物质集中的进行,某些区域内的物质密度持续上升,引力也逐渐增大,物质集中的速度越来越快。随着物质集中,中心区域的物质密度越来越高,引力越来越强,温度也随之升高。直到物质集中区内部温度和压力升高到足以引发氢核聚变为氦核的核聚变反应时,一颗新的恒星就诞生了。

下图叫“创生之柱”,就是一个位于距离地球大约7000光年的老鹰星云之内。其中就有许多正在诞生或刚刚诞生的新恒星。

由于初始星际气体云平均密度非常低,通常在数光年范围内,只能形成一颗恒星。

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第1个回答  2018-04-27

不是。

恒星的形成:

    在宇宙发展到一定时期,宇宙中充满均匀的中性原子气体云,大体积气体云由于自身 引力而不稳定造成塌缩。这样恒星便进入形成阶段。

    在塌缩开始阶段,气体云内部压力很微小,物质在自引力作用下加速向中心坠落。当物质的线度收缩了几个数量级后,情况就不同了,一方面,气体的密度有了剧烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的转化成热能,气体温度也有了很大的增加,气体的压力正比于它的密度与温度的乘积,因而在塌缩过程中,压力增长更快,这样,在气体内部很快形成一个足以与自引力相抗衡的压力场,这压力场最后制止引力塌缩,从而建立起一个新的力学平衡位形,称之为星坯。

    如果温度不足以点燃氢核,会形成褐矮星。星坯的力学平衡是靠内部压力梯度与自引力相抗衡造成的,而压力梯度的存在却依赖于内部温度的不均匀性(即星坯中心的温度要高于外围的温度),因此在热学上,这是一个不平衡的系统,热量将从中心逐渐地向外流出。这一热学上趋向平衡的自然倾向对力学起着削弱的作用。

    于是星坯必须缓慢的收缩,以其引力位能的降低来升高温度,从而来恢复力学平衡;同时也是以引力位能的降低,来提供星坯辐射所需的能量。这就是星坯演化的主要物理机制。 

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