Planetarna meglica in njen prispevek z zvezdami rdečimi velikankami

  • Planetarne meglice nastanejo ob koncu življenja rdečih zvezd velikank.
  • Njegovo ime izhaja iz njegovega planeta podobnega videza v starih teleskopih.
  • So ključnega pomena za kemični razvoj galaksij, saj sproščajo težke elemente.
  • V naši galaksiji je približno 3000 planetarnih meglic, ena na vsakih 60 milijonov zvezd.

A planetarna meglica Je preprosto tista trdna emisijska meglica v sevalni ovojnici pri sipanju plazme in ioniziranega plina, ki se sproži v fazi velike asimptotične veje, ki jo prečka zvezde rdeče velikanke v zadnjih trenutkih svojega življenja.

Izvor imena planetarne meglice

Ime izvira iz dejstva, da so njeni raziskovalci v XNUMX. stoletju opazili, da je njen videz podoben orjaškim planetom, ki jih vidimo skozi vizualne teleskope postaje, čeprav jih zagotovo nimajo. korelacija s planeti.

Gre za relativno kratek pojav v znanje astronomski, ki traja na desettisoče let (življenjska doba a zvezda običajno obsega deset milijard let).

Tudi na koncu življenje zvezd Ko dosežejo stopnjo rdečega velikana, se zunanje plasti zvezde oddajajo zaradi utripajočega in ostrega vesoljskega vetra. Po izločitvi teh plasti ostane majhno jedro zvezde, ki je zelo vroče in prodorno žari. V tem smislu ultravijolična osvetlitev, izpostavljena tej osi, ionizira zunanje plasti, ki jih je zvezda oddala.

Izvor imena planetarne meglice

Prav tako planetarne meglice so predmeti velike hierarhije v astronomiji, saj imajo transcendentalno vlogo v kemični evoluciji galaksij, obnavljanju težkih kovin in drugih produktov nukleosinteza zvezd (kot so ogljik, dušik, kisik in kalcij). Poleg tega je bilo dokazano, da so ti procesi tesno povezani z dinamiko galaksije in njen razvoj.

En galaksije oddaljena, so planetarne meglice idealni objekti, iz katerih je mogoče pridobiti koristne informacije o njihovi kemični sestavi.

Mogoče bi vas tudi zanima: 3 POMEMBNE KOMPONENTE ZEMLJEVNEGA ATMOSFERE, KI JE POTRDILA NASA.

Na enak način so slike, ki jih je pridobil teleskop hubblov prostor so pokazali, da številne planetarne meglice kažejo zelo zapletene morfologije. Le približno petina jih ima bolj ali manj okrogle oblike. Element, ki povzroča to široko paleto oblik, še ni dobro razumljen, vendar se domneva, da bi lahko osrednje dvojne zvezde, zvezdni vetrovi in ​​magnetna polja igrali pomembno vlogo.

Faza planetarne meglice

Ko se stopnja planetarne meglice začne, izvrženi plini potujejo s hitrostjo nekaj kilometrov na sekundo glede na osrednjo zvezdo. Spremeni se v ostanek (belega pritlikavka). prva zvezda rdeča velikanka, in je sestavljen iz ogljika in kisika z njihovimi razpadlimi elektroni, z nezadostno količino vodika, saj je bila večina odstranjena v prejšnji velikanski asimptotični stopnji veje. Vendar pa je lahko zaradi njegovega razvoja zanimiv v kontekstu nastajanje zvezd.

Ko se plin razprši, se osrednja zvezda ceni evolucijo v dveh stopnjah: najprej zmanjša, ko se segreje, karbonizira vodik iz zunanje plasti v jedro.

V tej fazi osrednja zvezda ohranja konstantno svetlost in končno doseže temperature okoli 100 K. V drugem delu se zvezda prenaša proces zamrzovanja ko je zunanja vodikova lupina izčrpana, hkrati pa zapravi nekaj mase.

Faza planetarne meglice

Preostanek razprši svojo energijo, toda reakcije taljenja prenehajo potekati, saj je veliko mase degeneriralo in tisto, kar ostane, ni dovolj, da doseže bistvene temperature za sproščanje te vrste procesa. Zvezda zamrzne tako, da se ultravijolično sevanje razpršena ni dovolj ostra, da bi ionizirala okoliški plin. Zato preučevanje teh stopenj prispeva k boljšemu razumevanju življenjskega cikla rastlin. estrellas.

Končno stopnja planetarne meglice poteče, ko se plinski oblak rekombinira, tako da zapusti stanje plazme in postane neviden. Za prvotno planetarno meglico je to obdobje približno 10 let. The zvezdni ostanek, beli škrat, vztrajal bo, ne da bi prenašal skoraj kakršne koli spremembe v svojem napredku, zelo postopoma zamrznil.

5 fizikalnih značilnosti planetarne meglice

Nekatere fizične značilnosti, ki jih to vrsta meglica, Zvok:

1. Oblike

The planetarne meglice kažejo zelo različne oblike, od nenavadnih in zapletenih do skoraj nebeško okroglih. Vendar slednji komaj dosegajo skoraj 20 % njenega skupnega deleža.

2. Razvrščeni so glede na njihove oblike

Fizične značilnosti planetarne meglice

Večino planetarnih meglic je mogoče razvrstiti glede na njihovo predstavo, torej so lahko sferične, eliptične ali bipolarne (ugotovljeno iz zemljišče, saj je oblika odvisna od zornega kota, iz katerega jih opazujemo). Vendar pa v manjši meri obstajajo tudi drugi z različnimi vidiki, kot so obročaste, štiripolne, nepravilne, vijačne in druge fizične oblike. Ta raznolikost oblik odraža tudi kompleksno fiziko v kontekstu galaktična tvorba.

Mogoče bi vas tudi zanima: POLARNA ZVEZDA: NEGOTOVNA PRIHODNOST ALI ZAČETEK NOVEGA ŽIVLJENJA?

3. Premer

Prvotna planetarna meglica ima približno a premer svetlobnega leta, in je sestavljen iz visoko razpršenega plina s konsistenco med 100 in 10 delcev na kubični centimeter. Očitno se te lastnosti v primerjavi s tistimi precej razlikujejo večje zvezde.

Na splošno zemeljska atmosfera obsega 2,5 × 1019 delcev na cm3. The meglice mlajši imajo višjo konsistenco, včasih približno milijon (106) delcev na cm3. Ko meglica razpada, se gostota zmanjšuje zaradi njenega širjenja v vesolje.

Sevanje, ki ga izraža osrednja zvezda, vžge pline do temperatur okoli 10 K.000 Na splošno lahko na območjih, ki so najbližje zvezdi, ta plin doseže veliko višjo temperaturo, okoli 39-16 K. 000 Efektivna prostornina v bližina zvezda Osrednji pogosto je napolnjena z zelo vročim plinom, blizu 1 K. Ta plin nastane na površini zvezde v obliki zelo hitrega vesolskega vetra.

4. Razlike

Planetarne meglice so lahko neenakomerne glede na svojo omejevalno komponento, ki je lahko snov ali svetloba. V prvem primeru v meglici ni dovolj snovi, da bi prežela vse ultravijolični fotoni, izraženi z zvezdo, in zaznavna meglica je popolnoma ionizirana.

Pri slednjem se zvezda premalo izraža ultravijolični fotoni za ioniziranje vseh plinov blizu, iz zvezde razširi ionizacijsko fazo in pusti najbolj oddaljena območja nevtralna, tako da ni mogoče videti vsega plina, ki obstaja v okolici, saj je ta plin tako hladen, da izgovarja osvetlitev v infrardečem območju).

 5. Distribucija

Porazdelitev meglic

Znanih jih je okoli 3000 planetarne meglice v naši galaksiji. To je majhno število v primerjavi s skupnim številom ; Na vsakih 60 milijonov jih pride približno ena planetarna meglica. To ustreza njegovi kratki življenjski dobi v ravnovesju z zvezdami. Opaženo je, da vsako leto nastanejo približno tri nove planetarne meglice. Porazdelitev teh meglic nam omogoča tudi preučevanje zgodovine zvezd v naši galaksiji.

Običajno se nahajajo v ravnini mlečna cesta, ki je bolj razkošno ob galaktičnem središču.

Preučevanje planetarne meglice v odprtih kopicah nam omogoča, da z večjo natančnostjo določimo masno mejo med predniki belih pritlikavk in nevtronskih zvezd, ki se nahajajo med 6-8. sončne mase.

Mogoče bi vas tudi zanima: OOZVEZDJA: SKRITA SKRIVNOST ZVEZD V NAŠI MLEČNI POTI

Po drugi strani pa moramo, ko omenjamo ta naravni vesoljski fenomen, upoštevati, da bo vedno povezan z začetki ali začetki novih zvezd in v tem primeru ima planetarna meglica veliko opraviti z nastankom zvezd. estrellas rdeči velikani.

Povezani članek:
Meglica: kaj je to?, tvorba, vrste in še več

Pustite svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *

*

*

  1. Za podatke odgovoren: Blog Actualidad
  2. Namen podatkov: Nadzor neželene pošte, upravljanje komentarjev.
  3. Legitimacija: Vaše soglasje
  4. Sporočanje podatkov: Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, razen po zakonski obveznosti.
  5. Shranjevanje podatkov: Zbirka podatkov, ki jo gosti Occentus Networks (EU)
  6. Pravice: Kadar koli lahko omejite, obnovite in izbrišete svoje podatke.