恒星为什么会产生引力,为什么恒星产生铁就会死亡

也就是说,我们说空间产生引力,是指时空产生引力 。恒星演化成黑洞后,其引力实际上是减弱的 。现实中,恒星形成黑洞时引力变小 。恒星一方面通过核聚变反应产生辐射压力,另一方面由于自身重量不断挤压自己 。这种平衡状态被打破,直到核聚变反应停止 。那时,恒星会被自身的引力压垮,构成恒星的物质会坍缩成黑洞 。
为什么恒星产生铁就会死亡?
【恒星为什么会产生引力,为什么恒星产生铁就会死亡】铁被称为核灰烬,即铁元素就是核裂变和和核聚变的终点,要想知道其中的原因需要先从结合能讲起 。结合能最早在化学中都有所了解,化学中如果想把分子分散成单个原子所需要的能量就叫做化学结合能,把原子核拆成单个核子所需要的能量叫做原子核结合能,把原子核拆成单个核子的过程是一个消耗能量的过程,相反的,单个核子结合能原子核的过程是一个释放能量的过程 。
图释:平均结合能曲线所以核反应过程是否能够释放能量关键在于对比原子核拆分和重新组合成原子核这两个过程中,到底是吸收的能量多还是放出的能量多,而铁元素的平均结合能是最大的,即想要将铁原子核参与核反应过程时总是吸收的能量大于放出的能量,所以核反应反应到铁就是终点,无法自持下去 。依据爱因斯坦质能方程也可以解释,重核裂变过程是一个质量亏损的过程,轻核聚变的过程也是个质量亏损的过程,
重核裂变后形成的碎片还可以继续裂变,轻核聚变后形成的碎片还可以继续聚变,但是当裂变和聚变都不可能一直无限制的进行下去,分界线就是铁,因为铁的平均核子质量是最低的,参与核反应后质量不会再继续发生亏损,即无法再继续释能 。图释:核子平均质量以上就是“老铁稳”的原因,今天的科普就到这里了,更多科普欢迎关注本号!,
恒星变成黑洞,产生的引力有没有变化?
先来看一下牛顿在17世纪发现的万有引力定律公式:F=GMm/r^2可以看到,一个物体对于另一个物体施加的引力作用强度只与质量和距离有关 。下面,再来看一下恒星演变成黑洞是怎么回事,恒星演变成黑洞是有条件的,那就是质量要足够大 。理论上,前身恒星最初的质量需要大于太阳20倍,恒星一方面通过核聚变反应产生辐射压,另一方面又会因为自重而不断挤压自身 。
这种平衡状态直到核聚变反应停滞后而被打破,到了那时,恒星会被自身重力压垮,组成恒星的物质就会坍缩为黑洞,黑洞中心的奇点拥有恒星的全部质量,在其周围则是受到扭曲的空间 。从这方面来看,显然黑洞的引力不会有变化,不过,在现实中,恒星在形成黑洞时引力会变小 。这是因为恒星在晚年膨胀为红巨星后将会向太空中抛射出大量的物质,从而导致质量大幅下降,
并且在坍缩为黑洞的过程中,只有核心部分的物质才会演变成黑洞,而外层物质则会随着超新星爆发散播到太空中 。经历一系列的过程之后,最初质量为太阳20倍的恒星,最后只会残留下质量约为太阳3倍的黑洞,因此,恒星演变成黑洞之后,它所产生的引力其实变弱了 。有些人可能误以为恒星变成黑洞之后,引力变得极其强大,黑洞似乎成了超强引力的代名词,
引力存在速度吗?如果把2颗恒星放在1光年外,恒星马上相互作用还是需要时间会互相作用?
根据相对论,引力的本质是大质量天体对空间的扭曲 。根据这一原理,把2颗恒星放置于相距1光年的位置,放置之前,空间已经是一个稳定的“平”的状态,放置之后,原来“平”的空间,由于突然大质量天体的加入,开始扭曲 。就像原来平静的水面,突然扔进去了2颗石子,那么石子打破了原来的水面,水纹由近及远往外扩散出去 。大质量天体突然出现某一位置,那么在这个位置处,空间开始扭曲,并往外扩散,

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