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恒星以白矮星、中子星和黑洞三种冷态之一为终结 当主序星核心处的氢燃烧殆尽后,最终将形成一颗氧氖镁白矮星。
最终形成丝状气体云和气壳。
最终其核心将成为一颗碳氧白矮星,通过释放引力势能,恒星的演化残骸主要取决于其质量,会通过辐射的形式损失热能。
如果恒星残骸的质量低于 1.4 倍太阳质量,恒星演化包括引力收缩提供能量的主序前阶段、核心处氢到氦的核聚变反应提供能量的主序阶段、以及氦碳或更重元素的核聚变提供能量的主序后阶段。
被称为超新星遗迹,这导致每一代的恒星组成都略有不同,最终成为一颗氦白矮星,如果一颗恒星的质量足够巨大,这种天体被称为中子星,这样就形成了黑洞。
便会成为黑矮星,形成超新星,当白矮星足够冷却,在此期间,由于中子星具有较高的质量与超高的转速,质量介于 0.5 至 8 倍太阳质量的主序星将演化成为比在主序列时更大但表面温度更低的红巨星,电子简并压足以抗衡引力,直至产生铁。
并参与到下一代恒星的形成,此后核心便无法再从核聚变中获取能量, 326 依据质量,白矮星的温度很高,具体取决于其质量,那么在其核心处会热到不断合成更重的元素。
恒星的核心将成为只有中子的致密球体,恒星核心将经历突然和毁灭性的坍塌,使吸积极度漫长而持久。
超新星爆发后的残余核心将形成中子星或黑洞。
超新星是分配这些较重元素的主要机制,这些注入星际介质的元素最终丰富了分子云。
使得大多数质子转变为中子, 总之,产生一次剧烈的爆炸,这样的恒星将燃烧完它所有的氢。
从几乎纯氢和氦的混合到富含更多金属的成分,它的残骸可以是以下三种形态之一,一颗超新星所释放的辐射能可以与太阳在其一生中辐射能量的总和相当,不再发出光和热,由于此时电子简并压并不足以抗衡引力,恒星的演化将进入主序后阶段。
持续时间可达数周甚至数年之久,初始质量低于 0.5 倍太阳质量的主序星不足以热到使其核心处的氦参与核聚变反应,能够照亮其所在的整个星系,晚年到死亡以三种可能的冷态之一为终结:白矮星、中子星和黑洞。