行星状星云如何形成形状
从现在开始大约75亿年,行星形成形状我们的状星太阳将通过聚变将大部分氢燃料转化为氦,然后将大部分氦燃烧为碳和氧。云何它会膨胀到足以将太阳系填满到火星当前轨道的行星形成形状大小,并且会在风中损失近一半的状星质量。在这个阶段,云何非常炽热的行星形成形状残留恒星将使喷射出的物质电离,将其点燃并使其像行星状星云一样发光(所谓的状星不是因为它是行星,而是云何因为它围绕着它的恒星)。所有中低质量的行星形成形状恒星(太阳质量介于0.8到8之间的恒星)最终都会成熟为容纳行星状星云的恒星。这个简单的状星描述表明行星状星云都应该是球对称的壳,但实际上它们的云何形状多种多样,从蝶形或双极形到眼睛形或螺旋形。天文学家认为,恒星风是造成这些不对称的原因,或者说,主恒星的快速旋转起了一定作用,但是到目前为止,大多数拟议的过程还不够有效。 包括CfA天文学家卡尔·戈特利布(Carl Gottlieb)在内的一组科学家使用ALMA设施研究了毫米波波长下的十四个行星状星云的风形态,以试图了解其广泛变化的结构的起源。先前的观察发现,风具有复杂的形状,包括弧形,贝壳,团块和双极结构,这使一些难题转向风如何获取其变化的结构。天文学家在一氧化碳和一氧化硅的发射线中使用了高空间分辨率成像来绘制风图。将结果与其他数据集进行比较,他们得出结论,双星起源可以解释风和星状。 平均而言,在此质量范围内的恒星具有一个伴星轨道,该轨道比大约五个木星质量大。双星之间的相互作用众所周知,星团主导着更大质量恒星的演化,科学家们推测,在这些质量较低的恒星中,双星伴星的作用同样会影响其演化。他们估计了双星随着主恒星的演化,其风的增加以及分离的增长而对风和星云的变化影响,并报告说他们可以成功地解释这种演化框架中的各种星云形态。新模型还解决了其他相关难题,例如为什么通过追踪星体以及演化阶段,倾向于优先在具有特定化学富集(氧或碳)的恒星周围发现某些星云结构(如圆盘)。行星状星云如何形成形状
霍丽元导读从现在开始大约75亿年,行星形成形状我们的状星太阳将通过聚变将大部分氢燃料转化为氦,然后将大部分氦燃烧为碳和氧。云何它会膨胀到足以将太阳系填满到火星当前
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