Статус: Офлайн
Реєстрація: 10.02.2016
Повідом.: 1404
Реєстрація: 10.02.2016
Повідом.: 1404
Дорогой учитель, если вы принципиально не желаете признавать сжатие до размеров белого карлика (которые имеют массу солнца при размерах земли) коллапсом, это ваши личные проблемы. И не надо мне что-то доказывать ****апедией, где пОпов назван "изобретателем радио"; я такое читать брезгую. Своё просвещение начните с https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_collapseДа я так, к слову) Просто не все звезды коллапсируют - именно по причине недостаточной массы. Солнце наше, кстати, тоже не станет нейтронной звездой, а будет красным гигантом, потом сбросит оболочку и останется белый карлик, который остынет ну и все, но мы до этого не доживем.
Gravitational collapse is the contraction of an astronomical object due to the influence of its own gravity, which tends to draw matter inward toward the center of gravity.
At what is called the star's death (when a star has burned out its fuel supply), it will undergo a contraction that can be halted only if it reaches a new state of equilibrium. Depending on the mass during its lifetime, these stellar remnants can take one of three forms:
White dwarfs, in which gravity is opposed by electron degeneracy pressure[4]
Neutron stars, in which gravity is opposed by neutron degeneracy pressure and short-range repulsive neutron–neutron interactions mediated by the strong force
Black hole, in which there is no force strong enough to resist gravitational collapse
The collapse of the stellar core to a white dwarf takes place over tens of thousands of years, while the star blows off its outer envelope to form a planetary nebula. If it has a companion star, a white dwarf-sized object can accrete matter from the companion star. Before it reaches the Chandrasekhar limit (about one and a half times the mass of the Sun, at which point gravitational collapse would start again), the increasing density and temperature within a carbon-oxygen white dwarf initiate a new round of nuclear fusion, which is not regulated because the star's weight is supported by degeneracy rather than thermal pressure, allowing the temperature to rise exponentially. The resulting runaway carbon detonation completely blows the star apart in a type Ia supernova.
Останнє редагування:

