[拼音]bái ǎi xīng
1、白矮星是恒星的残余,已经开始降温了,我们的太阳就是如此。
2、天狼星实际上为一对双星系统。其中那颗伴星是白矮星,宇宙共有恒星约七百万亿亿颗。我在七百万亿亿外的一颗行星上。脚下只有万有引力。那么,或许这也算能小小难过我的一桩事情。落落
3、如果一个双星系统包含一个白矮星,从伴星上抽离的气体会落在白矮星的表面,在一瞬间引发猛烈的聚变反应,即新星。
4、由于两者靠得非常近,红巨星外层富含氢的气体受白矮星引力撕扯,落到白矮星上,每隔20年左右就积累到一定程度,发生规模巨大的热核爆炸。
5、白矮星的质量只有以前的一半,体积很小,因此非常致密。
6、相对的,它们最终只是会变冷成为白矮星和黑矮星。
7、而白矮星则是将其曾用作核燃料的所有氢原子都燃烧殆尽的恒星。
8、白矮星不同光谱型的表现,主要是由于温度的不同和内部混搅程度的不同引起的。
9、这个模型是指气体从大型红巨星伴星流到白矮星的吸积盘上然后被吸进白矮星中。
10、Farihi及其团队观察了斯隆数字巡天项目探测到的带有特定钙污染光谱标志的146颗白矮星。
11、我们在银河系中离我们不远的位置观测到了大量的白矮星.
12、不过并不是所有的白矮星都有耐性等上无数个千年。
13、尤其是这个星云形成了奇特的S型外观,而位于中央的恒星很可能就是激发周围气体放电的那颗白矮星。
14、这种压力不断作用于富含碳元素的白矮星成分,使其自身结晶成碳的同素异形体,也就是我们所说的钻石。
15、这一结果带来的另一条让人感兴趣的推论是,白矮星双星相对难以探测,哪怕是使用最好的望远镜。
16、激变星涵盖了巨星上气体物质掉入环绕著其巨大且紧实的白矮星,而产生围绕白矮星的吸积盘。
17、相反,来自双白矮星并合的超新星产生的X射线辐射要比吸积少很多。
18、讨论过白矮星,一个白矮星半径约为。
19、描绘出了恒星在星际气体尘埃中诞生,在主星序阶段稳定演化,最后以白矮星,中子星或黑洞告终的一生经历轮廓。
20、质量较小的恒星演化为白矮星,依靠泡利不相容原理产生的电子简并压强来抵抗引力。
21、新星这种现象一般发生在双星系统中,其中一颗子星是非常热的白矮星。
22、所有氦聚变中的附产物碳和氧在它的核心逐渐积聚,这期间它将失掉较外层物质,核心最终枯萎成为白矮星。
23、他的队伍通过美国国家航空与宇宙航行局的施皮策望远镜去观察一些白矮星。
24、当一颗类似太阳的恒星耗尽内部能源后会抛出外层的气壳,它的核心成为一颗逐渐冷却和慢慢变暗的白矮星。
25、这类白矮星中有着重元素痕迹者,大多也会有氢的痕迹。
26、假如它们相互绕轨道运行得更快一些,譬如说,绕轨道运行一周的时间降为3分钟,那么这一对白矮星就会相互牵引得过于靠近,而开始从另一个中抽取氮气。
27、奥本海姆先生说,大多数白矮星大约有100亿岁.
28、总体来说,较重的原子在大气圈中沉积,而较轻的原子则存在于大气圈表面,这也是一些白矮星具有较纯净的氢和氦大气圈的原因。
29、但是只要距离够近,白矮星的热量仍然足够让周围的行星保持适合居住的温度。
30、碳造地球在更异乎寻常的环境里,如中子星和白矮星周边可能会更常见。