우리 태양 앞에 어떻게 천상의 조상이있을 수 있습니까?


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몇 가지 출처에서 최근에 * 태양은 1,000 세대 별이라는 것을 들었습니다. 즉, 무거운 원소 함량을 기준으로 천 개의 별이 왔습니다.

나는 초기 별들의 초신성이 더 무거운 원소들을 만들어 냈고 그것들이 형성 될 때 태양에 합쳐졌고 우리는 그것을 기반으로 세대를 계산할 수 있음을 이해합니다.

내 질문은 우주의 나이와 태양의 나이 그리고 은하계의 별들의 평균 나이에 근거합니다.

기본적으로 우주는 ~ 137 억 년, 태양은 ~ 46 억 년 (및 50 억 년의 수명이 남음)입니다. 즉, 우주는 ~ 91 억 년이되었을 때 형성되었습니다.

이 기간 동안 별 1,000 개를 살려면 별의 평균 수명이 약 900 만 년이어야합니다 (별 사이의 시간 제외). 이것은 평균 질량이 ~ 100-150 태양 질량을 갖는 천 개의 별들 각각과 동일하므로 그들의 수명은 ~ 9 백만 년의 수명을 넘어 가지 않을 정도로 충분히 짧을 것이다.

기본적으로, 우리 태양 앞에서 살고 죽었던 1,000 개의 별이있었습니다.이 별들은 모두 거대한 괴물이었습니다. 이것만으로도 불가능 해 보입니다. 어떻게 이럴 수있어?

* TV 쇼, 나는 어떤 것을 기억하지 못한다


답변:


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태양은 실제로 제 3 세대 스타입니다. 이것이 의미하는 바는 다른 별 내부에서 만들어진 태양에 화학 원소가 있다는 것입니다. 그러나 그 별 자체는 이전의 2 세대 별 내부에서도 만들어 졌어 야 할 물질이 있었기 때문에 그 원소 만 만들 수있었습니다. 결국 우리는 거의 무거운 원소 (헬륨 이외의 것)를 포함하지 않은 빅뱅에서 나온 원시 가스에서 태어난 1 세대 스타로 돌아갑니다.

그것은 꽤 한 입입니다, 그래서 예를 들어 설명하겠습니다-바륨.

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하지만 잠깐만! 그 이전의 스타는 바륨의 s- 프로세스 생산을위한 "씨"역할을하기 위해 이미 내부에 철 피크 요소를 가지고 있었을 것입니다. 이것들은 그 별 안에서 만들어 질 수 없었습니다. 그것들은 이전의 별, 아마도 거대한 별에서 만들어 졌을 것입니다. 아마도 거대한 핵 별이 초신성으로 폭발하기 전에 철 피크 원소를 포함한 무거운 원소를 성간 매체에 던져 넣습니다. 이 이전의 별은 또한 고유의 (금속이 풍부한) 조상을 가질 수 있었지만 궁극적으로 우리가 시간을 거슬러 올라가면 이전의 별이 첫 번째 였던 지점에 도달합니다.거대 원소가 거의없는 원시 H / He 가스로 만들어진 발전 별. 이 1 세대 (일명 혼란스러워하는 인구 III 별)는 아마도 수백만 년 동안 매우 방대하고 짧게 살았을 것입니다. 우주는 수억 년이되었을 때 태어 났으며 오늘날 우리 은하에서 그 예를 볼 수는 없습니다.

"세대"가 의미하는 바를보다 정확하게 정의하고 정의합니다.

  • 첫 번째 세대-원시 빅뱅 소재로 제작되었습니다.
  • 2 세대-죽어가는 1 세대 별의 이물질로만 만든 별. 무거운 요소는 풍부하지만 기본 S- 프로세스 요소는 부족합니다.
  • 3 세대-이미 무거운 요소가 풍부하고 이전 2 세대 (또는 3 세대) 스타 내부의 s-process에서 생성 된 요소를 포함한 재료로 만든 별

그렇기 때문에 태양이 "3 세대 별"로 분류 될 수 있다고 주장하는 이유입니다. 여기에는 적어도 두 개의 이전 별 안에 있는 원자 / 핵이 포함되어 있습니다 .

그러나 이것을 문자 그대로 받아 들여서는 안됩니다. 운석 내부에 갇힌 물질 입자가 이미 사전 태양 물질에 이미 존재하는 고체로 구성되어 있습니다. 이러한 곡물은 개별적인 별 사건 에서 형성되었다고 생각되어 동위 원소 조성을 연구 할 수 있기 때문에 중요 합니다. 이것들은 태양 이 다른 종류의 많은 다른 별들 안에있는 물질로 형성되었다는 것을 알려줍니다 .

스텔라 진화와 핵 합성 계산은 같은 이야기를 말해줍니다. 예를 들어, 대부분의 산소는 코어 붕괴 초신성을 겪은 거대한 별들로 만들어졌지만, 그러한 사건들은 그다지 많은 탄소를 생성하지 않습니다. C / O 비율은 대부분의 탄소가 중간 질량 AGB 별의 바람을 통해 온다는 것을 알려줍니다. 우라늄과 같은 무거운 원소는 중성자 별 충돌에서 우세하게 생성 될 수 있지만, 바륨 및 스트론튬과 같은 다른 원소는 그렇지 않습니다.

태양에 기여한 조상 수에 대한 자세한 내용은 간단한 대답이 없습니다. 태양 수소와 헬륨의 대부분은 깨끗할 수 있습니다. 일부는 하나 이상의 별을 통과했을 것입니다. 더 무거운 원소 (일부 리튬 바)는 적어도 하나의 별을 통과했을 것입니다. Ba, Sr, La 및 Ce와 같은 s-process 요소가 철 피크 요소에 중성자 포획에 의해 형성되어 있다는 사실 은 적어도 두 개의 별을 통과 한 것으로 알려줍니다 .

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평생 논쟁과 혼동되는 이유 는 갤럭시의 다른 부분에서 동시에 살았던 별에서 태양이 만들어 질 가능성을 무시했기 때문 입니다. 수명이 다되어 배출 된 재료가 완전히 섞여 있습니다.

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더 이해가 되네요. 어쩌면 그들이 말한 방식으로 혼란 스러웠을 수도 있습니다. 이 정도의 시간 규모는 이해하기 어렵습니다.
Benjam

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내가 이것을 정확하게 읽고 있다면, 태양은 3 세대 시작의 일부이지만 수백만의 부모와 수백만의 조부모가 있습니까? (각 부모는 중간 별이없는 직접적인 조상)
Leliel

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@Leliel 그것은 적어도 두 개의 다른 별 안에 있었을 원자 / 핵을 포함하고 있기 때문에 3 세대 입니다. 실제로 적어도 수백만의 부모가 있습니다. 그러나 조부모의 개념은 명확하지 않습니다. 부모 별들에게 공급 된 별들은 "제 1 세대"별 들일 가능성이 낮았다. 분명히해야 할 추가 사항이 있다는 것을 알고 있습니다. 첫 세대의 별은 그 안에 무거운 요소가 없었습니다.
Rob Jeffries

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@RobJeffries 그렇다면 완벽한 비유는 아닙니다. 나는 부모 별 (조부모)의 부모 개념이 잘 정의되어 있다고 생각합니다. 그것은 부모 별에 질량을 기여한 모든 별입니다. 인간과는 달리, 조부모는 부모보다 초기 세대가 아니고 후대가 아닌가? 조부모가 후기 세대라면, 부모에 대한 대량 기부의 일부가 초기 세대의 별에서는 불가능했던 일부 요소를 포함하고있을 가능성이 있습니까?
Leliel

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별과 우주의 수명에 대해 OP가 진행되는 것을 고려할 때, 나는 다른 세대의 별들의 수명에 대해 조금 자세히 설명하는 것이 유용 할 것이라고 생각합니다.
Shane
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