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星球星系旋转的能量从哪里来

时间:2014/5/19 17:41:18 点击:

  核心提示:星球星系旋转的能量从哪里来...
        首先,宇宙大爆炸之后的几个钟头里面,氦和其他元素的产生就停止了。之后的100万年左右,宇宙仅仅是继续膨胀,没有发生什么事。最后,由于膨胀一旦温度降低到几千度,电子和核子不再有足够能量去抵抗它们之间的电磁吸引力,就开始结合形成原子。宇宙作为整体,继续膨胀变冷,但在一个粒子比平均更加密集的区域,膨胀就会由于额外的引力吸引而慢下来。在这一些区域膨胀最终会停止并且开始坍缩,当他们坍缩时,在这些区域外的物体的引力拉力使它们开始很慢的旋转;当坍缩的区域变得更小,它会自转的更快(正如在冰上自转的滑冰者,缩回手臂时会转的更快);最终,当这些区域变得足够小,自转的速度就足以平衡引力的吸引,蝶状的旋转星系就以这种方式诞生了。另外一些区域刚好没有得到旋转,就形成了叫做椭圆星系的椭球状物体。这些区域之所以停止坍缩是因为星系的个别部分稳定地围绕它的中心旋转,但星系整体并没有旋转。       随着时间流逝,星系中的氢和氦气体被分割成更小的星云,它们在自身引力下坍缩。当它们收缩时,其它的原子相碰撞,气体温度升高,直到最后,热得足以开始核聚变反应。这些反应将更多的氢转变为氦,释放出的热增加了压力,因此使得星云不再收缩。正如太阳一样,它们将氢燃烧成氦,并将得到的能量以光和热的形式辐射出来。它们会稳定地在这一状态停留一段很长的时间。质量更大的恒星需要变得更热,以平衡它们更强的引力,使得其核聚变反应进行的更快,以至于它们在1亿年这么短的时间里将氢耗光。然后,他们会稍微收缩一点。当它们进一步变热,就开始讲氦转变为像碳和氧这样更重的元素。但是这一过程没有释放出太多的能量,恒星的中心区域会坍缩成一个非常紧致的状态,譬如中子星和黑洞。恒星的外部区域有时会在超新星的巨大爆发中吹出来,一些恒星接近生命终点时产生的重元素就抛回到星系里的气体中去,为下一代恒星提供一些原料。太阳大约含有百分之二这样的重元素,因为它是第二代或者第三代恒星,是由50亿年前从包含有更早的超新星的碎片的旋转气体云形成的。云里的大部分气体形成了太阳或者碰到外面去,但是少量的重元素集聚到一起,形成了像地球这样的,现在围绕太阳公转的物体。

作者:不详 来源:网络

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