恒星質量
性質
恒星通常是依據(jù)它們在演化過程中,當核聚變的生命期結束時留存的質量來分類。質量少于0.5太陽質量的 非常低質量恒星 ,不會進入漸近巨星分支(AGB) 而會直接演化成白矮星。質量在1.8-2.2太陽質量 (獨立的結構) 的 低質量恒星 ,會進入AGB并在那兒發(fā)展出簡并的氦核。 中等質量 經歷氦融合和發(fā)展出簡并的碳-氧核。 大質量恒星 的質量至少是7-10太陽質量,但也可能只有5-6太陽質量。這些恒星經歷碳融合,它們的生命將在核心塌縮的超新星爆炸下結束 。這種恒星塌縮的結果會形成恒星質量黑洞等級的黑洞。
恒星的質量和半徑的組合,決定了恒星的表面重力。巨星的表面重力比主序星低很多,而簡并是相反的情況,像白矮星就是致密天體。表面重力會影響恒星的光譜,強重力會造成吸收譜線的擴散 。
范圍
已知質量最大的恒星之一是海山二 ,質量大約是太陽質量的100-150倍;它的壽命很短,大概最多只有數(shù)百萬年。對圓拱星團的研究認為在現(xiàn)今宇宙時代的恒星質量上限大約是150太陽質量 。這個限制的原因還不是很清楚,但這有一部分是因為愛丁頓光度,它定義了恒星在不將質量拋射至太空的狀態(tài)下,能穿越恒星大氣層的最大光度。然而,一顆在RMC 136a星團被稱為R136a1的恒星,被測量出質量為265太陽質量,使這個限制出了問題 。一個研究確認了R136的質量超過了150太陽質量,可以經由大質量恒星的密接聯(lián)星系統(tǒng)碰撞和合并,提供一種方法回避150太陽質量的限制 。
大爆炸之后誕生的第一批恒星質量可能都比較大,由于完全沒有比鋰更重的元素存在,可以達到300太陽質量或者更大 。這一代超大質量恒星,第三星族星早已經都滅絕了,而且,目前也只有理論。
質量只有木星質量93倍的劍魚座AB C,劍魚座AB A的伴星,是以知的恒星中,能在核心進行核聚變反應的質量最低的恒星 。理論上,與太陽有相似金屬量的恒星,能進行核聚變反應的最低質量是75木星質量 。 最近的研究認為,當金屬量很低時,恒星能進行核聚變的質量是8.3%太陽質量,或是87木星質量 。更小的天體稱為棕矮星,它們介于恒星和氣體巨行星之間的灰色地帶。
變化
目前,太陽正經由電磁能量的輻射損失質量,和經由太陽風拋射出物質。它每年大約排出 (2–3)×10 太陽質量(M ☉ ) 。當太陽進入紅巨星階段時,損失的速率會增加,當他到達紅巨星分支頂端時會爬升到 (7–9)×10 M ☉ y 。在漸近巨星分支時上升至10 M ☉ y ,當太陽演化成行星狀星云時會達到最大速率的10 to 10 M ☉ y 。當太陽成為簡并態(tài)的白矮星時,它將已經失去初始質量的46% 。
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