별이 죽은 후에도 충분한 수소가 남아있어 다른 별이 밝게 빛날 수 있습니까?


10

별은 자신의 삶에서 많은 양의 수소를 소비하며 그 근처의 모든 것을“공기 흡입”합니다. 그것이 죽으면 (결국 초신성에 의해 수년에 걸쳐 모든 구성을 퍼뜨릴 것이다), 그 지역에 새로운 별을 밝힐 충분한 수소가 남아 있는가? 그리고 그 별이 전임자에 비해 수명이 짧을까요?


최근에 astronomy.stackexchange.com/questions/6243/… 관련 질문을했습니다 . 월터의 대답은 꽤 좋으며 질문을 포함 할 수 있습니다.
HDE 226868

초신성이 터진 곳에서 별이 형성 될 수 있는지 묻고 있습니까?
LDC3

예, 이전 영역과 동일한 영역에서 형성되지 않을 것으로 생각합니다.
Andrei

답변:


5

귀하의 질문에 몇 가지 오해가 있습니다.

첫째, 별은 근처의 모든 것을 진공 청소기로 청소 하지 않습니다 . 오히려 가스 구름의 응축으로 형성되어 가스 디스크로 둘러싸인 프로토 스타로 붕괴되어 추가 재료에 기여할 수 있습니다. 이러한 방식으로 형성된 별은 일반적으로 더 많은 가스를 얻지 못합니다 (예외는 공생 이진 별 등).

둘째, 질량을 초과하는 별 8미디엄(일반적으로 오랜 시간이 지난 후)는 대부분의 엔벨로프가 다시 우주로 뛰어들 때 초신성으로 고통받습니다. 이 가스는 여전히 '수소'(비 primordial 요소)가 풍부하지만 여전히 대부분 수소입니다. 그러나 가스는 뜨겁고 빠르게 움직이기 때문에 다른 별을 형성 할 조건이 아닙니다.

셋째, 초신성의 가스는 결국 다른 가스와 혼합되어 성간 매체 (ISM)의 일반 풀에 용해됩니다. 그 중 일부는 냉각되어 분자 구름을 형성 할 수 있습니다H2 새로운 스타 형성 장소가 될 수 있습니다.

우리는 태양이 여러 가지 초신성의 방출과 원시 가스의 혼합물 인 농축 물질로 형성되었다는 것을 알고 있습니다.


2
당신은 태양 질량의 수에 대한 통계를 다시 확인하고 싶을 것입니다-나는 그것이 8-ish와 더 비슷하다고 생각합니다.
HDE 226868

2
여러 초신성? 갤럭시에서 SNR의 믹싱 타임 스케일은 100 Myr이고 태양이 태어나 기 전에 10 억 정도 떨어 졌다고 생각합니다. 그래서 저는 많은 초신성이 원반 성운에 기여했다고 생각합니다. 물론 태양이 태어나 기 직전에 발생하는 근처의 일부는 더 큰 영향을 미쳤을 수도 있습니다.
Rob Jeffries

2

우리 태양은 3 세대 또는 4 세대 스타이므로 더 많은 별을 만들기에 충분한 수소가 남아 있습니다.

우리는 태양계가 무거운 원소가 상당히 풍부하기 때문에 이것을 알고 있습니다. 즉, 바위 같은 행성, 소행성, 혜성 등을 모두 생성 한이 무거운 요소를 만든 적어도 1 개, 아마도 2 개 또는 3 개의 초신성이 있어야합니다.

우리 태양이 또 다른 별을 만들기에 충분한 수소를 흘리게되는 것은 의심의 여지가 있습니다. 너무 작아요.

또한 초신성에 의해 만들어진 성운 인 창조의 기둥을 살펴보면, 지금 별 형성의 초기 단계가 일어나는 것을 볼 수 있습니다.


응답 해주셔서 감사합니다. 별이 같은 지역에 다른 수소를 형성하기에 충분한 수소를 남길 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 다른 한편으로, 별들은 매우 흩어져 있습니다 (태양과 Proxima Centauri 사이의 거리는 태양계 전체 직경의 500 배 정도입니다.). 따라서 새로운 별들이있을 수있는 수소를 포함하는 공간이 여전히 많이 있습니다. 태어난.
Andrei

1
태양은 수백만 개의 초신성 제품을 포함합니다. 초신성 잔해가 은하계의 일부에서 은하계 (혹은 은하계의 대부분) 주위에 혼합되어 있으며, 태양이 태어나 기 전에 10 억 정도의 초신성이 사라졌습니다.
Rob Jeffries

1
또 다른 의견은 태양의 절반 정도가 수명이 끝날 때 ISM에 흘려 보내질 것입니다. 이 재료의 대부분은 기본적으로 표준 H / He 혼합물입니다. 창조의 기둥이되는 위해 마지막으로, 당신은 참조를 제공 할 수 있습니다 생성 초신성에 의해?
Rob Jeffries

2

먼저, 올바른 길로 인도 해 주신 @ LCD3에게 감사드립니다. 내 원래 답변이 정확하지 않아서 제거했습니다.

초신성은 매우 거대한 별이 더 이상 자신의 중력이 내부로 밀리는 힘에 대항하기에 충분한 핵융합을 유지할 수 없을 때 발생합니다. 이것은 별이 다른 융합 단계를 거친 후에 발생합니다. 일반적으로 수소를 헬륨에 융합시키는 것으로 시작합니다. 이것은 별이 주로 수소와 헬륨이기 때문에 아마도 당신이 가장 많이들은 융합의 유형입니다. 그러나 별의 수명을 연장 할 때 똑같이 중요한 다른 융합 과정이 있습니다.

별은 수소 핵을 핵의 깊은 곳에서 헬륨 핵으로 융합시키는 것으로 시작됩니다. 이것은 별이 에너지를 생성하는 방법이며, 별빛을 간접적으로 책임집니다. 그러나 별이 그 핵심에서 겪을 수있는이 융합은 너무나 많습니다. 핵심 수소가 고갈되면, 별들은 그곳에 헬륨을 융합시킵니다. 그것은 여전히 ​​수소가있는 외부 층에서 수소 융합을 계속합니다. 결국, 별의 핵심에는 헬륨이 고갈되어 더 무거운 원소도 융합하기 시작합니다. 수소 융합은 최 외층에서 계속되며, 헬륨 융합은 하위층에서 발생합니다.

불행히도 그 과정은 오랫동안 지속될 수 있으며 결국 별은 더 이상 중력과 싸울 수 없습니다. 매우 거대한 별에서, 이것은 초신성을 가져 오며, 이는 별의 질량의 대부분을 우주로 날려 버립니다. 모든 버림받은 물질에서 새로운 별을 형성하기에 충분한 수소가 남아 있습니까? 글쎄, 스타가 태어 났을 때만 큼 수소가 많지 않습니다. 상대적으로 질량이 낮은 초신성 전구체에서는 새로운 별을 형성하기에 수소가 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 매우 질량이 큰 별에서는 여전히 상당한 양이 남아있을 것입니다. 이것을 할 수 있었다새로운 스타를 형성? 아마도 수소가 초신성에 의해 우주로 던져 져서 매우 밀도가 높지 않기 때문에 아마도 오랫동안은 아닐 것입니다. 가스 구름으로 붕괴되어 프로토 스타를 만드는 것은 쉽지 않습니다. 나는 질량이 매우 큰 별들에 대해서는 이것을 배제하지 않을 것이지만, 많은 별들의 잔해에는 새로운 별을 형성하기에 충분한 수소가 없을 것입니다.

이게 도움이 되길 바란다.

레이어 설명에 대한 출처 : http://www.astronomynotes.com/evolutn/s5.htm . 또한 @ LCD3 덕분에 많은 분들께 감사드립니다.


@ LCD3 고마워요, 저는 쉘 굽기에 대해 몰랐습니다. 당신은 그 대답이 구원받을 수 있다고 생각합니까?
HDE 226868

@ LCD3 몇 가지 중요한 사항이 변경되었습니다.
HDE 226868

나는 심지어 코어의 중간까지 헬륨으로 융합하기에 충분한 수소가 여전히 있다고 믿는다. 별에서의 융합은 원자로에서보다 밀도가 훨씬 낮기 때문에 가용성 요소가 농축되는 데 시간이 걸릴 것이라고 믿어집니다. 물론, 중심 가까이에 가면 수소를위한 공간이 줄어 듭니다.
LDC3

별 형성에 대한 한 가지 이론은 초신성의 충격파가 근처 성운의 가스를 압축하여 별 형성 과정을 시작한다는 것입니다.
Scottie
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.