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你在地球上见过的有东西 , 或者说经历的一切 , 都是曾经漂浮的气体和尘埃所集合而成的 , 科学 , 开始了解这些粒子是如何变成你今天所认识的这些东西 , 它告诉我们地球的原始历史 , 并指导我们寻找外星生命 。
在一种现象中 , 我们看到了遥远过去的回声 , 巨大的气体和承担与凝结成中心的原恒星 , 然后发出强大的太阳风和辐射爆发 , 一颗新生的恒星 , 会从它的分子云当中出现 , 恒星形成的过程中留下的物质会坍塌原行星 , 现在 , 由技术发展而产生加速观察到的现象 , 每一个都提供了对仍在拼凑一起的历史中形成诱人一瞥 , 要想了解恒星和行星形成的背后发生了什么 , 不仅可以洞察到我们自己的过去 , 科学家还认为原行星盘的初始组成 , 可以使行星上充满有机分子 , 来自原恒星的紫外线 , 可能会产生生命发展所必须的益生元化学物质 , 来自宿主恒星的X射线可以辐射任何未受保护的生命 , 并剥离行星大气 , 而在识别这些的过程中 , 可以缩小和定义在以便于在其他宇宙寻找生命 。
巨型分子云W51距离地球约17000光年 , 像这样的云 , 是新生恒星和行星的温床 , 恒星随着年龄的增长而追寻不同的路径 , 这取决于他们之中的质量 , 其中 , 最大的恒星以指数方式更快的燃烧它们所拥有的燃料 , 较小的恒星比我们的太阳寿命还要长 , 当他们的核心开始耗尽氢燃料时 , 它会膨胀并变成红色 , 也就是红巨星 , 而聚变的副产品聚集于核心 , 如果恒星足够大 , 最终会在剧变的新阶段点燃在他们生命的进程 , 这些恒星会都丢掉它们的外层 , 留下核心 , 然后成为白矮星 , 然而较重的恒星燃烧燃料和随后副产品产生的速度比低质量恒星快得多 , 越来越重的元素 , 融合产生的能量平衡了恒星的重力 , 这些反应一直持续到它们在恒星的核心之中形成一些矿物质 , 在这一点上 , 进一步的合成的时候会消耗而不是产生能量 , 因此重力导致恒星发生内爆 , 就产生了壮观的超新星爆炸 , 超新星爆炸后 , 一些恒星会留下超大密度中子星 , 而最重的恒星会留下黑洞 。
【恒星|关于太空中的恒星和行星,你知道它们说怎样如何演化和形成的吗?】
根据我们对恒星演化的理解 , 太阳将在大约5亿年后开始消耗核心氢 , 它将膨胀吞没 , 包括地球在内的几颗内行星 , 我们目前对恒星和行星演变和演化的方式、地点、时间的理解都是通过理论和观察得到的 , 而现在和未来的望远镜数据 , 将为恒星和行星生命周期新计算模型提供信息 , 这些模型经过改进 , 可能会产生新的发现 , 而这些新发现又可以根据可观察到的结果进行相对的测试 , 小行星是时间胶囊 , 是行星形成时代的残余 , 而原行星盘的相同化学成分 , 在小行星中完好无损的保存着 , 同时也提供了 , 有关于早期太阳系的大量信息 , 钱德拉对研究恒星的死亡 , 所提出的假设是必不可少的 , 超新星残余物以及产生的元素会提供极高的温度 , 甚至在爆炸后数千年内都会达到数百万度的高温 , 钱德拉能够收集有关超新星在整个宇宙中 , 传播元素的详细信息 , 而生命所需要的很多元素都是在超新星中产生的 。
虽然我们无法在自己的太阳和地球上 , 按下倒带来查看他们是如何起源的 , 但我们可以根据我们在太阳系中看到的结果 , 来测试和观测产生理论发展 , 我们的科学家在各个方面探索这项任务 , 从观察作为恒星和行星形成孵化器的密集云河和新洲五指盘到超新星的微调计算机建模的发展 。
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