银河系最大的恒星!体积远是太阳的18亿倍,你们知道它是谁吗?

   2023-02-02 21:33:19 网络730
核心提示:太阳是太阳系中的中心天体,直径大约为1392000km。并且太阳的质量占太阳系总质量的99.86%,而在太阳系内,太阳的体积无疑是最大的。木星在太阳系内的地位其实不用多说,想必大家也是非常清楚的,木星是太阳系内八大行星中体积最大,自转最快的

银河系最大的恒星!体积远是太阳的18亿倍,你们知道它是谁吗?

太阳是太阳系中的中心天体,直径大约为1392000km。并且太阳的质量占太阳系总质量的99.86%,而在太阳系内,太阳的体积无疑是最大的。

木星在太阳系内的地位其实不用多说,想必大家也是非常清楚的,木星是太阳系内八大行星中体积最大,自转最快的星球,但即便如此,木星的体积也不过才是太阳的千分之一。

简单的来说,木星的体积是地球的1300多倍,而和太阳相比,地球可能就更加微不足道了。太阳可以容纳130万个地球。不过,如果大家认为这样的太阳,就已经可以称得上是银河系最大的恒星了,那就大错特错了。

中国有句古话说得好,人外有人,天外有天,虽然在太阳内,太阳是中心,其质量和体积也都是非常具有代表性的,可是在太阳系之外,还有银河系,银河系之外,还有更多广阔无垠的星系,其中包含的恒星,更是数不胜数。

银河系内最大的恒星,并不是太阳,甚至银河系内最大的这一恒星体积,是太阳的18亿倍,可容纳2340万亿颗地球。

其实大多数人在听到此类话语时,都会觉得这是非常不可思议的一件事情,毕竟太阳是人类赖以生存的基础,地球万物都是因为受到太阳的照射才得以苟延残喘,所以太阳在人类的心中是独一无二的。而在银河系当中,真的有一颗恒星,能够在体积上超过太阳,甚至是太阳的18亿倍吗?

盾牌座UY是人类目前为止在银河系中所观测到体积最大的一个恒星。盾牌座uy距离地球5100光年。可能很多人认为,如此长的距离是否已经超越了银河系之外呢?

银河系长达10万光年,所以不到一半的距离,是不能够超越银河系之外的。科学家们通过探测发现,盾牌座uy的直径约为24亿公里,是太阳直径的1800倍,周长甚至都已经达到了74亿公里,以光速飞行都要七小时多。

当然,仅仅只是从数据上去阐述,盾牌座uy的大,远远都不够形象。如果将盾牌座uy放在太阳内,那么盾牌座uy绝对是可以完全的将太阳系的八大行星,包围在它的阴影之下。

事实上,行星在恒星面前,永远都是像一粒尘埃般弱小的。不过为什么盾牌座uy的体积如此巨大,而如果盾牌uy体积如此巨大,这是否又代表着盾牌座uy的质量,也远远的超过了太阳呢?

虽然从体积上来看,盾牌座uy是太阳的18亿倍。但实际上,盾牌座uy的质量也只是太阳的七到十倍。听上去虽然非常的不可思议,但是是确实如此。盾牌座uy是一颗红超巨星,也就是恒星的老年阶段。恒星步入老年阶段,体积会变得非常巨大,而相对的质量会减小。

世界万物终有老去的那一天,虽然目前为止,盾牌座uy是当之无愧的银河系内最大的一颗恒星,但是,随着时间不断的推移,盾牌座uy也会有消失的那一天,而与此同时太阳也会随着时间不断的步入后期,到那时,太阳也说不定可以成为银河系列最大的一颗恒星了。

不过如果那一天真的到来了,可能人类和地球也会遭受重创吧,毕竟太阳不提供能量了,人类又应该要靠什么生存呢?不知道在大家看来,太阳会不会有一天也会面临,像盾牌座uy这样的情况呢?

银河系中哪个星球体积最大?

银河系十大恒星:

1.盾牌座UY

盾牌座UY是一颗位于盾牌座内,半径相当于1708个太阳的红超巨星,体积等于是50亿颗太阳,是目前人们发现的体积最大的恒星之一,如果将这颗有着极大体积、极低密度的红特超巨星放在太阳的位置,它的光球层可能会吞没木星轨道。

2大犬座VY

大犬座VY这颗位于大犬座,距离地球约为3900光年的极端富氧型红特超巨星,6.5至9.6之间的视星等大约有30万个太阳那么亮,并因较大的体积,异常高的恒信物质流失速率儿被列为特超巨星。

3.心大星

心大星又被称为心宿二,是位于天蝎座中心的一颗α星,而这个著名的红超巨星经过器材的观测可以发现它散发着火红色的光亮,并且它还是一颗目视双星,复合星等约为1.58,绝对星等则达-5.28,是全天第15亮星。

4.参宿四

参宿四是距离地球约为640光年,视星等约为0.50等,绝对星等-5.85等的M1-2型红超巨星,位于猎户座内,半径大约是太阳的887至955倍左右,根据相关研究显示,在百万年后,这颗不用双筒望远镜就能观测到的恒星会变成一颗超新星。

5.参宿七

参宿七是一颗距离地球约863光年,视星等约为0.13,绝对星等达-7.92的星球,在全天最亮的二十颗恒星排名中位列第七明,这颗β星的光度是太阳的12万倍,是最亮的蓝超巨星。

6.毕宿五

毕宿五是一颗又被称为金牛座α,平均视星等达0.85,绝对星等-0.64等的全天第14亮星,星球的质心距离地球约为65.3光年,是一颗K5 III型橙巨星,这颗星球的表面温度达3900开尔文,是金牛座中最亮的一颗恒星。

7.大角星

大角星又被称为牧夫座α,是位于牧夫座中,视星等-0.05等,仅次于天狼星和老人星的全夜空第三亮的恒星,这颗星球的质心距离地球约为36.7光年,虽然星球整体位于北半球,但因距离天球赤道的纬度少于20度,因此在南半球也能观察到这颗星球。

8.北河三

北河三又被称为双子座β星,是视星等在1.14,绝对星等约为1.08的全天第17亮星,这颗K0III型橙巨星的质心距离地球约为33.78光年,光度是太阳的43倍,这颗星球是距离地球最近的一颗橙巨星。

9.天狼星

天狼星是位于大犬座,视星等为-1.46等,光亮仅次于太阳的全天最亮的恒星,也因为他的视星等,使这个蓝白色主序星成为被人类观测到的白矮星,除了一颗主序星外,还有一颗白矮星伴星,距离地球的距离约在8.6光年左右。

10.太阳

太阳是位于太阳系中心,围绕着银河系的中心进行公转的恒星天体,在他的周围有八大行星、小行星、流星、彗星及星际尘埃等进行围绕,这个体积约为地球130万倍,直径约为1392000千米的星球,直径大约是地球的109倍。

​探索银河系的秘密,看不见的大质量恒星,是怎么形成的

银河系中体积最大的星球是盾牌座UY。

盾牌座UY(英语:UY Scuti、UY Sct),是一颗位于盾牌座的红色特超巨星。这颗恒星是至今人类已知体积最大的恒星,超越过往被视为体积最大恒星的大犬座VY。

这颗恒星是至今已知体积最大的恒星。直径达2,375,828,000公里。其规模是如此之大,如果将盾牌座UY放在太阳系的中心,它的直径将超过木星轨道(5.204267天文单位,778,547,200公里),并且接近土星轨道(9.5820172天文单位,1,433,449,370公里)。光环绕这颗恒星的赤道一周需时9小时以上,而光环绕太阳赤道一周仅需时14.5秒。这颗恒星能容纳约45亿个太阳,即约2亿亿个地球。

盾牌座(Scutum)位于人马座、巨蛇座和天鹰座之间的银河中。银河穿越这个星座,盾牌座星云可于盾牌座的东北角边界找到。天区面积计名列倒数第五,只占109平方度。主星是盾牌座α,视星等3.85。每年7月1日子夜,盾牌座的中心经过上中天,在北纬74度以南的广大地区可看到完整的盾牌座。它是波兰天文学家赫维留斯定名的星座。包含中国星官天弁。

参考资料

盾牌座UY.百度百科[引用时间2017-12-19]

盾牌座.百度百科[引用时间2017-12-19]

银河系什么恒星最大,比地球大多少

天文学家对银河系大部分区域进行了详细的探查,发现了一些看不见的大质量恒星的形成踪迹。

星系的形成和演化是当今物理学的前沿和核心。因此,银河系成了研究星系形成和演化以及宇宙学的重要样本。

天文学家对银河系的中心进行了详细研究,研究发现,银河系中心约80%的恒星形成于大约80亿到135亿年前,也就是银河系的最早阶段。

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据估计,目前银河系中有1000-4000亿颗恒星。天文学家认为,这群令人费解的星体是以连续的速度产生的。

天空中肉眼所能看见的星星,除了太阳系的五颗主要行星、流星和彗星外,剩下的都是恒星。

因为这些星星离我们很远很远,肉眼根本看不到他们的变化,所以许多古代天文学家认为星星是固定在永恒天球上的,永远也不会改变。

事实上,它们一直在运动,只是我们看不见罢了。

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之后,科学家们结合望远镜的能力,对我们银河系的大部分区域进行了详细而灵敏的调查。

在调查过程中,他们发现了以前看不见的大质量恒星形成的示踪剂,并生成了高质量的数据,为未来几年的研究人员提供服务。

什么是恒星?

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恒星是由发光等离子体组成的巨大球体,主要是氢、氦和微量的重元素。

也就是说,他是一颗由宇宙气体和宇宙尘埃形成的气体行星,太阳是离地球最近的恒星,在晚上能看到的恒星几乎都在银河系中。

在银河系大约有3000亿颗恒星,而人类只能观察到一小部分。人类观测恒星的 历史 由来已久,恒星的亮度称为星等,恒星越亮,星等越低。

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较亮的恒星被分成 星座 和星群,有些恒星有自己的名字,天文学家还编制了星表以促进研究。

恒星在核心会进行核聚变以产生能量并向外传输,然后从表面辐射到外层空间。

一旦核心中的核反应耗尽,恒星的生命也即将结束。在生命的尽头,恒星也会包含退化物质。

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恒星大小和质量的不同会导致不同的结局。一般来说,质量小于2-3倍太阳质量的为小质量恒星,大于8倍太阳质量的为大质量恒星,处于中间的恒星为中等质量恒星。

质量约为太阳质量的十倍或更多倍的恒星是银河系的重要组成部分,对周围环境有很强的影响。

恒星的形成

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在宇宙中所有的天体都有生命周期,恒星当然也不例外。

就像我们人类一样,恒星开始也处于“胚胎”状态,周围环绕着给他提供生命营养的星云。

恒星起源于星际物质。在各种气态星际介质中,分子云密度最高,温度最低,是恒星形成的关键场所。

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当巨分子云围绕星系旋转时,一些事件可能会导致其引力坍缩,在坍缩过程中角动量守恒会导致巨分子云碎片继续分解成更小的碎片。

其中质量小于50个太阳质量的碎片将形成恒星。

不过巨大的分子云也可能相互碰撞或穿过旋臂的密集部分。从附近超新星爆炸喷出的高速物质也可能是触发因素之一。

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最后,星系碰撞引起的星云压缩和扰动,也可能形成大量的恒星。

截至2019年底,科学家们对于低质量和中等质量恒星的形成过程已经非常清晰了,但关于大质量恒星的形成过程仍存在诸多争议。

大质量恒星的形成

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近年来,天文学家通过研究不同波长的银河系,包括无线电和红外线,已经解决了大质量恒星是如何形成的这个问题了。

大质量恒星是很难形成的,在低质量恒星形成的任何地方都看不到它们,大质量恒星的形成始于红外暗云阶段。

红外暗云是一种温度极低的分子云,表现为纤维状结构。纤维中含有大质量、高密度的冷分子核。

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之后,核内开始坍缩并升温,在核中心形成一个中等质量的天体,并开始热核反应,进行剧烈的吸积。

恒星的周围区域也充满了因高温而被电离的氢离子,由于重力,电离氢不能离恒星太远,吸积还可以持续一段时间。

之后,恒星的体积越来越大,就连吸积盘也有可能被恒星吞噬掉。

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大质量恒星的恒星风和辐射可以改变周围的空间结构,膨胀产生的冲击波也可以压缩星际介质。

在这些因素相互作用下,最终导致星际介质的重新坍缩,引发更多恒星的形成。

由于大质量恒星的寿命短,新星在未成熟时可能会成为超新星,但超新星的巨大能量又会导致恒星的形成甚至还能形成重元素。

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因此,大质量恒星是宇宙中必不可少的关键天体。

团队成员威廉·科顿说:GLOSTAR的结果,结合其他无线电和红外的调查,为天文学家提供了对不同形成阶段的大质量恒星形成星团几乎完整的一个普查,这将对未来的研究具有持久的价值。

调查还发现了大质量恒星形成早期阶段的线索,其中包括被年轻恒星强大辐射电离的密集氢区域,以及甲醇分子的无线电发射。

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任何进入原恒星阶段但尚未达到主序星的恒星都称为年轻恒星天体,年轻的恒星可以根据它们的年龄、质量和环境采取多种形式。

一般来说,未成熟的恒星容易出现不规则增亮,在嵌入星云的同时伴随着双极外流。

通过观察,我们可以非常清楚地看到坍缩的星际尘埃和气体盘形成了恒星并为行星系统提供养分。

当热气喷流从这些胚胎系统的深处泄漏时,从年轻的恒星物体中以每小时近50万公里的速度喷射出爆炸物。

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可见光被灰尘强烈吸收,无线电波很容易穿透灰尘。

射电望远镜对于揭示由年轻恒星形成的尘埃覆盖区域至关重要。

GLOSTAR 的发起人补充说:“很高兴看到我们最喜欢的两个射电望远镜合作产生的美丽科学。”

恒星结局

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GLOSTAR为天文学家提供有关大质量恒星诞生和死亡过程以及恒星之间脆弱物质的新数据。

恒星的大部分生命都处于通过核聚变产生能量的状态。

恒星的下一次演化再次由恒星的质量决定。根据恒星的质量,寿命从质量最大的恒星只有几百万年,

而质量最小的恒星寿命可能比宇宙的年龄还要长几万亿年。原恒星达到平衡状态并稳定下来,成为所谓的主序星。

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最初,主序星在核心将氢融合成氦以产生能量,然后氦核在核心中占主导地位。

这个过程会逐渐增大恒星的大小,经过亚巨星阶段,直到达到红巨星的状态。

小于0.08太阳质量的原始恒星不会有足够高的温度来开始核聚变。它们将在数亿年的时间里冷却下来,慢慢变成褐矮星。

质量不小于太阳一半的恒星也可以通过将核心中的氢融合成氦来产生能量。

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质量较重的恒星可以在同心圆中依次产生较重的元素。

像太阳这样的恒星在耗尽其核心燃料后,其核心将坍缩成致密的白矮星,其外层将被驱散成行星状星云。

一颗质量大约是太阳10倍或更多的恒星,当它缺乏活力的铁核坍缩成一个非常致密的中子星或黑洞时,就会爆炸成超新星。

虽然恒星的寿命很长,但它们最终会死亡,不过恒星的消亡也是新一代恒星诞生的原动力。

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在超新星爆炸后,产生的冲击波会压缩星际介质,导致分子云坍塌,引发新恒星形成。

恒星的终结虽然是虚幻的星际物质,但也正是它们才创造了我们今天看到的宇宙。

目前人类对恒星演化的研究尚未完成, 探索 还将继续。

美天文学家发现宇宙最大恒星 周长是太阳的1500倍 据外电报道,美国天文学家新近发现的三颗红色且明亮的恒星,目前已经被确认为迄今为止所观测到的最大恒星。 天文学家的研究报告指出,被发现的这三颗恒星的直径超过10亿公里,周长为太阳的1500倍。如果这三颗恒星取替太阳的位置的话,那么它们的热量足以“吞没”地球;它们的外层空间甚至可延伸到木星和土星的轨道之间。与这三颗大型恒星相比,广为人知的超大恒星、猎户星云最大的恒星参宿四都相形见绌。 它们同样比以前所知道的最大恒星赫歇耳星云的石榴星还要稍大一些。 天文学家利用电脑模型,发现这三颗红色巨星的温度约在华氏5600度左右(摄氏3100度),而目前所知最热的星体太阳,其温度超过华氏9万度(摄氏5万度)。与此同时,研究人员正着手计算这三颗恒星的体积。天文学家马西透露,这三颗红巨星均已濒临生命周期末期,星体温度降至极低、光度极为明亮,星体体积也相当庞大。另外,科学家目前已得知这三颗红巨星与地球间的距离,也得知星体的亮度。

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