СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Жизненный цикл звёзд"

Категория: Астрономия

Нажмите, чтобы узнать подробности

¨Чем меньше масса звезды, тем дольше она расходует свое топливо и, следовательно, дольше живет. Исходя из этой аксиомы, логично будет предположить, что самыми долгоживущими являются звезды-карлики, с массой , не превышающей 0,8 массы Солнца. Но живучесть этого типа компенсируется совершенно неэффектной смертью: она просто остывает и превращается в красного карлика.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Жизненный цикл звёзд"»

Работа  ученика 11 класса Скодтаева Давида

Работа

ученика

11 класса

Скодтаева

Давида

Протозвезда Протозвезда – первый этап формирования звезд, общий для всех их типов. Выглядит как облако из пыли, в котором постепенно появляется ядро будущего светила, которое притягивает к себе вещество облачного диска. Далее звезды разделяются на три общих типа: Малые звезды Звезды типа Солнца Гиганты

Протозвезда

  • Протозвезда – первый этап формирования звезд, общий для всех их типов. Выглядит как облако из пыли, в котором постепенно появляется ядро будущего светила, которое притягивает к себе вещество облачного диска.
  • Далее звезды разделяются на три общих типа:
  • Малые звезды
  • Звезды типа Солнца
  • Гиганты
Малые звезды Чем меньше масса звезды, тем дольше она расходует свое топливо и, следовательно, дольше живет. Исходя из этой аксиомы, логично будет предположить, что самыми долгоживущими являются звезды-карлики, с массой , не превышающей 0,8 массы Солнца. Но живучесть этого типа компенсируется совершенно неэффектной смертью: она просто остывает и превращается в красного карлика. 30 млрд лет вперед

Малые звезды

  • Чем меньше масса звезды, тем дольше она расходует свое топливо и, следовательно, дольше живет. Исходя из этой аксиомы, логично будет предположить, что самыми долгоживущими являются звезды-карлики, с массой , не превышающей 0,8 массы Солнца. Но живучесть этого типа компенсируется совершенно неэффектной смертью: она просто остывает и превращается в красного карлика.

30 млрд лет вперед

Через 30 миллиардов лет после рождения карлик уже не может осуществлять термоядерные реакции и начинает остывать, пока не станет холодным красным. Но, несмотря на всю «холодность», астрономы полагают, что в системах карликов могут существовать признаки не просто жизни, но и, возможно, разумной. Красный карлик Вернуться к началу
  • Через 30 миллиардов лет после рождения карлик уже не может осуществлять термоядерные реакции и начинает остывать, пока не станет холодным красным. Но, несмотря на всю «холодность», астрономы полагают, что в системах карликов могут существовать признаки не просто жизни, но и, возможно, разумной.

Красный карлик

Вернуться к началу

Ну, с Солнцем мы все знакомы: желтый карлик небольших (по звездным меркам) размеров. Но, несмотря на схожесть с предыдущим типом звезд, их жизнь гораздо более насыщена событиями. Всего через 10 миллиардов лет после рождения звезда уже переработала весь водород в гелий и начинает расширяться, превращаясь в красного гиганта. (кризис среднего возраста) Звезды типа Солнца 10 млрд лет вперед
  • Ну, с Солнцем мы все знакомы: желтый карлик небольших (по звездным меркам) размеров. Но, несмотря на схожесть с предыдущим типом звезд, их жизнь гораздо более насыщена событиями. Всего через 10 миллиардов лет после рождения звезда уже переработала весь водород в гелий и начинает расширяться, превращаясь в красного гиганта. (кризис среднего возраста)

Звезды типа Солнца

10 млрд лет вперед

Красный гигант Второй (или третий) этап жизни Солнца. Выработав все водородное топливо, оно переходит на гелиевое, при этом увеличившись в несколько раз. Переработав и гелиевое топливо (что, кстати, происходит достаточно быстро), звезда превращается в белого карлика  от 10 до 30 млн лет вперед

Красный гигант

  • Второй (или третий) этап жизни Солнца. Выработав все водородное топливо, оно переходит на гелиевое, при этом увеличившись в несколько раз. Переработав и гелиевое топливо (что, кстати, происходит достаточно быстро), звезда превращается в белого карлика

от 10 до 30 млн лет вперед

Белый карлик Выработав все гелиевое топливо, звезда выбрасывает его «за борт», оставляя лишь голое ядро, размером не больше Земли. Постепенно остывая, ядро становится сначала белым карликом, а потом красным. Неопределенный промежуток времени

Белый карлик

  • Выработав все гелиевое топливо, звезда выбрасывает его «за борт», оставляя лишь голое ядро, размером не больше Земли. Постепенно остывая, ядро становится сначала белым карликом, а потом красным.

Неопределенный промежуток времени

Красный карлик Последний этап жизни звезды. В Белом карлике больше не происходят термоядерные реакции и он начинает остывать, превращаясь сначала в красного карлика, а потом в черного. Вернуться к началу

Красный карлик

  • Последний этап жизни звезды. В Белом карлике больше не происходят термоядерные реакции и он начинает остывать, превращаясь сначала в красного карлика, а потом в черного.

Вернуться к началу

Гиганты Самые большие и мало живущие из звезд. Перерабатывают все топливо через считаные миллионы лет и, в конце, подобно звездам Солнечного типажа, разрастаются до невероятных размеров, превращаясь в сверхгигантов.

Гиганты

  • Самые большие и мало живущие из звезд. Перерабатывают все топливо через считаные миллионы лет и, в конце, подобно звездам Солнечного типажа, разрастаются до невероятных размеров, превращаясь в сверхгигантов.
Сверхгигант Подобно звезде солнечного типа, после переработки всего водородного топлива, гигант вырастает в несколько раз, превращаясь в сверхгиганта и начиная перерабатывать гелий. Закончив термоядерные реакции, происходит взрыв уже сверхновой звезды.

Сверхгигант

  • Подобно звезде солнечного типа, после переработки всего водородного топлива, гигант вырастает в несколько раз, превращаясь в сверхгиганта и начиная перерабатывать гелий. Закончив термоядерные реакции, происходит взрыв уже сверхновой звезды.
Взрыв супергиганта. Все остатки былой звезды, кроме ее ядра разлетаются далеко в космос. Ядро же, совсем небольшое, сжимается, пока не станет нейтронной звездой или сингулярностью, которая формирует черную дыру. Сверхновая
  • Взрыв супергиганта. Все остатки былой звезды, кроме ее ядра разлетаются далеко в космос.
  • Ядро же, совсем небольшое, сжимается, пока не станет нейтронной звездой или сингулярностью, которая формирует черную дыру.

Сверхновая

Черная дыра Последний этап существования гиганта. Остатки его постепенно коллапсируют, пока не образуют сингулярность, притяжение которой настолько велико, что даже кванты света не могут вырваться за пределы «точки невозврата», названной «горизонтом событий» Назад к сверхновой

Черная дыра

  • Последний этап существования гиганта. Остатки его постепенно коллапсируют, пока не образуют сингулярность, притяжение которой настолько велико, что даже кванты света не могут вырваться за пределы «точки невозврата», названной «горизонтом событий»

Назад к сверхновой

Нейтронная звезда Второй сценарий смерти гиганта, когда ядро не коллапсирует в сингулярность, а просто уменьшается до радиуса в 10-20 км без потери массы Вернуться к началу

Нейтронная звезда

  • Второй сценарий смерти гиганта, когда ядро не коллапсирует в сингулярность, а просто уменьшается до радиуса в 10-20 км без потери массы

Вернуться к началу