一、为什么巨蟹座是星座之王 到底是不是
巨蟹座对朋友和爱人都很忠实和执着,对家庭重视度很高。天生的善良,内心特别柔软细腻。顾家,而且能够搞定很多事情,有能力。温柔,包容大部分人的错误,拥有让人想靠近的气质。感情丰富,是一个精致的生活家。里最坚持的星座,一旦树立目标,坚持到底。
二、巨蟹座事业
巨蟹座凡事勿得意忘形,一定要坚持稳中求进的策略,以防乐极生悲。对于想转换工作的巨蟹座并不宜变动过大,以防突如其来的变化让自己陷入困境。今年逢咸池雾水桃花,虽然不利感情稳定,但却有助于外缘,尤其对从事营销、保险、美容、 演艺等行业的助力最大。
三、特点
巨蟹座伴侣能够给对方足够的安全感和信任,但是也不要因为过度的重视母亲的情绪而忽略了伴侣的感受。巨蟹座的妻子应该避免将自己的情绪带入家庭中,避免由于过度重视自我而导致双方感情的不和。巨蟹座好很容易和别人一见钟情的,所以对他们来说第一印象很重要。
巨蟹座的人的性格上十分的温和,就像一位和蔼的老人。即使到了青春期,他们还是能给人以慈祥的印象。尽管这一点在你遇到困难的时候可能会显得十分无助,但是巨蟹座也有自己非常有个性和原则。和巨蟹座在恋爱上很好得融合就会很容易相处了。下面就为大家介绍巨蟹座人最佳星座以及适合巨蟹座结婚生子的条件以及注意事项。
一、巨蟹最佳星座
巨蟹座最佳星座:双鱼座,水瓶座,白羊座,金牛座,狮子座,座,摩羯座。巨蟹座的人喜欢温暖柔软,他们喜欢做一切让自己舒适和安全的事情。他们希望自己能得到所有人照顾的感觉。他们有很多同情心。当巨蟹座和他的伴侣一起面对困难。他们总是能够以爱与理解来应对困难,并愿意帮助任何想帮助巨蟹的人。
二、适合巨蟹结婚生子的条件
巨蟹座的人比较善良,他们特别懂得照顾人。他们通常都是比较会体贴人的,而且他们也非常懂得换位思考。他们就是这样对另一半很好,两个人在一起生活就会感到很幸福,而不会感到无聊。所以这两个星座可以是伴侣关系。巨蟹座有着自己的想法和思想。他们在很多事情上都是有着自己的看法,所以他们的想法往往会被另一半所认同。
三、注意事项
巨蟹座虽然喜欢你,但是你也需要注意你在爱情中很容易受到情绪化的影响,这个时候巨蟹座需要知道自己最需要的是什么。如果你很容易被情绪化所控制,那么巨蟹座就会变得非常粘人。如果你经常和巨蟹座保持一种不稳定的状态,那么巨蟹座就会感到非常痛苦。巨蟹座的人是很感性的一个星座,他们很容易就会被情绪化而影响到自我观念。当然啦,爱情中还是要有一些浪漫的因素在里面的,比如说恋爱中给自己多一些体贴和关怀吧,这样也可以减少你们之间发生争吵或者是冷战之类的问题的发生。只要这两个星座之间形成一种相互包容和理解之心就可以啦。
巨蟹座星象构成
巨蟹座星象构成,其实星座也是有一定的科学依据的,星座的异同是依据出生日期来界定的,每个星座对待爱情的态度都不尽相同,即使是这个星座也有脆弱的时候,看完巨蟹座星象构成,快转给身边的人吧。
巨蟹座星象构成1★黄道宫位&分类
相对後天宫:田宅宫
●星宫图上第四宫由巨蟹座掌管。此宫位关系著起源、根源、童年与家。节气:夏至到大暑.
星座属性:阴性星座
星座性质:主动星座
●主导家庭的气氛,用情感去影向家人关系及人际关系.
自然元素:水象星座 (亲情)
●重视亲情,视老友家人,相处愈久愈有感情,重视传统价值观.
三方成份:情感度(水)占七成,行动力(火)占三成.
身体部位:巨蟹座掌管身上的胸部、子宫和胃。这个星座出生的人,一般都很重视家庭。
★CANCER [6/22~7/22]
●黄道第四个星座为巨蟹座,代表图像是一只螃蟹,意味著这个星座的人在受到伤害时会躲进壳中以保护自己。巨蟹座是三月下旬的黄昏时刻可在头上偏南所见的星座,虽然并无特别明亮的星,却以全体来构成巨蟹脚和蟹背者即是。他们情绪丰富而敏感。太阳将通过此星座的'6/22至7/22 的「夏至」季节期间开始闪亮发光。凡出生奚巨蟹座人,都具有丰富的生活力而特别重视家庭,他们非常念旧,喜欢收集过去的回忆。
巨蟹座——月亮代表他(她)的心
巨蟹座是个隐藏秘密及料理金钱的能手。因为受到月亮及潮汐的影响,他(她)的心情非常多变。他(她)热爱家庭及小孩,是个家居型的人,因为那会使巨蟹宝宝更有安全感。他(她)感情相当敏锐又爱做梦,所以容易受到伤害。
巨蟹座星象构成2本月巨蟹的感情运势较旺,通过亲戚朋友介绍、社交互动、同学聚会等都有遇到新的桃花机会,下旬感情压力会有所增加,部分巨蟹出现一些情绪反复和对婚姻爱情的思考,也有部分巨蟹会有举棋不定犹豫不决的压力;有伴侣的巨蟹在这段期间也会有对方又较多互动交流,感情升温,下旬之后则要小心一点,凡事讲究度,不论再甜蜜亲近的关系 都要给对方空间和一定的自由,避免因为过度执着、一定要探寻根源底线,而伤了彼此和气,更为自己带来困扰纠结。本月是巨蟹精神压力较大的一个月份,部分巨蟹会有一些情绪上的反复、思想频繁波动的情况时有发生,尤其容易给感情带来一些不必要的困扰。注意口舌是非,人际将往互动重注意言辞,谨言慎行。
本月巨蟹的偏财运势较旺,部分巨蟹有一些投资理财股票金融等相关的机会,上旬机会平稳有收益,中旬注意干扰、决策要明朗,下旬维持稳定;在个人开销方面伴有较大起伏和波动,部分巨蟹会有将积蓄投入到投资当中,虽然运势利好,仍需慎重忌冲动。工作方面仍然忙碌,下旬之前有一些提升发展的机会,部分巨蟹会得到贵人的帮助或者来自领导的认可,还有部分巨蟹会得到实质性的奖励;忙碌的工作状态容易忽略身体保养,过度操劳引发的健康问题也是本月巨蟹需要关注的重点。下旬,职场中注意防小人 戒骄戒躁,谨慎为上,也许会有一些委屈和停滞不前的感觉,流年星象转瞬即逝,不可因小失大,一时冲动为今后的事业发展埋雷。本月巨蟹的吃喝运势较多,饭局应酬等都有可能给巨蟹带来各种压力,有孕在身的巨蟹注意保胎安胎,或防意外怀孕流产等问题。有子女的巨蟹注意小朋友的健康教育问题,尤其下旬之后要格外谨慎。
座内有亮于4等的星22颗,也就是有22颗星。
巨蟹座较亮的3颗恒星α、β、δ组成一个“人”字形结构。巨蟹座在狮子座的西边,长蛇头的北面,是黄道十二星座中最暗的一个,但是也是才华最出众的一个座,内最亮星只有938m,根本看不出螃蟹的形状,这也许是因为赫剌克勒斯的一棒早把它打得粉碎的缘故吧。
M44(鬼星团,或称蜂巢星团),位于巨蟹座的正中的疏散星团,肉眼看起来是一团模糊的白色雾气,中国古代把它叫做“ 积尸气”。亮度为31等,距离为520光年。M67,位于柳宿增三(α)以西大而暗的疏散星团。它是银河系最古老的星团之一,年龄超过十亿年。距离2700光年。
巨蟹座(拉丁语:Cancer,天文符号:♋),黄道带星座之一,面积50587平方度,占全天面积的1226%。巨蟹座中亮于55等的恒星有23颗,最亮星为柳宿增十(巨蟹座β),视星等为352。每年1月30日子夜巨蟹座中心经过上中天。巨蟹座位于双子座和狮子座之间、北方是天猫座、南面则是小犬座和长蛇座,是一个暗淡细小的星座,没有亮于3等的恒星。中心位置:赤经8时10分,赤纬20度。
巨蟹座简直是天才星座
巨蟹座简直是天才星座,大家对于巨蟹座绝对是低估了,他们往往是比较低调的性格,而且这一星座的艺术家特别多,他们会经常给人突然惊艳的感觉,以下分享巨蟹座简直是天才星座
巨蟹座简直是天才星座11、音乐才华
别看巨蟹座人士是个不起眼的小角色,实际上他们一开口,就是KTV里的麦霸,巨蟹座人士拥有很好的音准,声音也是很动听,虽然说话聊天的时候听不出来,但是只有在唱歌的时候才会知道,听巨蟹座人士唱歌简直是一种享受。
巨蟹座人士非常的喜欢追求新鲜感,对于新鲜事物的向往让他们停不下脚步,好像一切有趣的事情都能吸引到他们。
2、学习能力强
巨蟹座人士是很聪明的一个角色,可能他平时带着眼镜不言语,实际上他们在学习方面是人人羡慕的学霸,他们懂得自我规划,知道自己的弱点在哪里,所以他们会有针对性的去提升,更重要的是,巨蟹座人士有很强的自律能力。
3、动手能力强
巨蟹座人士是一个隐藏的手工小天才,别看他们平时是好像一桶矿泉水都抬不起来,实际上他们擅长的东西有很多,动手能力超级强,家里的灯泡坏了,门锁坏了,交给巨蟹座人士准没错。
4、交际能力强
巨蟹座人士善于跟人交际,这也是一种天赋,虽然巨蟹座人士表现的很普通,但是他们有很多的朋友,他们喜欢交朋友,自己懂得很多,所以每次都会给人很舒服的感觉,让他们的朋友也是宾至如归。
5、会下厨
巨蟹座人士喜欢做饭,人送外号小神厨,他们喜欢研究美食,也喜欢模仿怎么做,有的时候在外面吃到一道美味的饭菜,就会回家研究是怎么做出来的,有的时候做的比外面饭店还要好吃。
6、运动细胞强
巨蟹座人士很擅长运动,就算是之前没有学过的内容,只要给巨蟹座一定的时间,也能玩得很溜,这就是他们一学就会的天赋。
7、幽默感爆棚
巨蟹座人士才华横溢,也是风趣幽默的一个人,他的人缘很好,有的时候几句话就能逗得大家捧腹大笑。
8、洞察人心
巨蟹座人士心思细腻,无时无刻都能给身边人带去温暖,他能轻易察觉别人的情绪变化。
巨蟹座简直是天才星座2巨蟹座才华横溢到可怕
巨蟹这星座,确实才华横溢到可怕,巨蟹真并不是通常人,巨蟹的心计和与人沟通手腕通常人还真不明白。
造物主是不公平的',高情商高创造力以及务实的遗传基因所有给了巨蟹。
一方面确实研究星座,了解巨蟹是真实的王者星座,另一个一方面,哎,工作上的领导是巨蟹的,即使跟他有杀父之仇(PS:我仅仅打个比方,我跟领导没有仇恨),他的各层面能力都无法黑。
聪明,不张扬,圆滑,有自己的规划。巨蟹高情商也并不是装出来的,巨蟹是真心想跟人靠近的星座。
巨蟹座很可怕,确实没有人制得住!
生了气死不承认,非说没生气,但说起话来,就爱答不理的;和陌生人能轻轻松松地问好,殊不知要变成朋友,计时器是以“半年“开始计数;跟熟悉的人在一起说话很直接,全都敢说,一点儿含蓄也没有,因此让熟人无语;挑毛病的本领绝对没有人所及。
巨蟹座有轻度自我毁灭倾向,喜爱我行我素,有很强的个性化。如果开始选择去爱,就会越来越激情包容努力;具备归属感且忠实不二选择的。心情愉快的巨蟹座十分贴心关注人;心情郁闷时只有用可怕来描述,哪个煞气。千万别和巨蟹座怄气冷暴力,巨蟹座自身天性冷谈,内心深处的固执终究巨蟹座不畏惧所有人的威胁。
当巨蟹低头跟你致歉,当巨蟹让你学会放下冷淡,当巨蟹让你咳嗽,当巨蟹让你做蠢事,当巨蟹为你疯狂,当巨蟹让你排挤朋友,当巨蟹让你收敛性丰田巡洋舰性子,当巨蟹持续关注你,当巨蟹或许敏感多疑;TA学会放下了自尊、学会放下情面、排出泪水还默默地承受:它是巨蟹爱你爱到内心深处。
巨蟹座的淡定从容和客观,确实很可怕,剖析深入,要是获得证实,随后头都不回的转身离开的事,也并不是一二三四五六七八次了,我的决定我不会后悔,我泼出去的水,盆都可以不要,这就是我——巨蟹座。
巨蟹座简直是天才星座3巨蟹座的天敌星座
双子座
巨蟹座最难面对的就是双子座那种理智,凡事都谋求合理的解,并以冷静态度面对人际关系的处世方式。改善方法是当自己感到力不从心时不要慌乱,学习金牛座勇敢的表达自己,抱着“打死罢就”的心态。
巨蟹座的特质
巨蟹座最常用的标签是“温柔”、“体贴”。但其实巨蟹座是一个很主观,甚至常常会让别人觉得他们很自私的星座。
作为一个月亮守护的水象星座,巨蟹是一个极端讲究“跟着情绪走”的星座,他们看待这个世界,从来并且一直都习惯于用自己的经历作为标准来判断。
巨蟹的词典里,几乎很难看到“客观”这个词。巨蟹常常会以自己的立场去为别人着想,而忽略别人的真实感受。他们不是不体贴,他们只是很难学得会,如何站在别人的角度看事情。
巨蟹座的守护神
月神塞勒涅(Selene)
塞勒涅是第二代希腊天神,塞勒涅Selene的名字意为“月亮”,她的罗马名字是Luna,满月是她的象征。每到夜晚,美丽动人的塞勒涅都会乘着两匹白马拉的银色马车,从海中升起,直上天庭。她头戴半月形的金冠,长长的轻纱飘在身后,缈如云烟。塞勒涅头顶的月形金冠照亮着夜空,正是因为有她,夜间才会有明亮的月光。
★半月形金冠★
传说半月形的金冠可以照亮深邃的黑暗,让冰冷的世界笼罩在一片和熙温暖的氛围之中。由于能够保持昼夜温差,因而人们相信它可以保佑婚后生活的幸福美满有如热恋之时。
塞勒涅在西方
塞勒涅和恩底弥翁的故事在西方可谓是家喻户晓,人们无不为塞勒涅对于家庭的执着而钦慕,于是后人都会通过祭拜月亮女神塞勒涅来求得婚姻的幸福美满与家庭生活的和谐稳定。
巨蟹座Cancer 622-722
巨蟹座是黄道十二星座中最暗的一个,巨蟹星群呈碎片状,代表了夏季里最主要的一段时间,也代表了潮汐和生长。
巨蟹座的性格特点:敏感,温柔,多疑,不安,细腻,关注自身感受,爱回忆,缺乏自信。
巨蟹座所主宰的身体部位:胃部、乳房、胰脏,血液。
恒星的诞生
恒星是由星际物质构成,早在17世纪,牛顿就提出了散布于空间中的弥漫物质可以在引力作用下凝聚为太阳和恒星的设想。经过天文学家的努力,这一设想已经逐步发展成为一个相当成熟的理论。观测表明,星际空间存在着许多由气体和尘埃组成的巨大分子云。1969年加拿大天体物理学家理查森·B·拉森在他的加州理工学院写出了星际物质转变成恒星的过程。
拉森设想有一团球状星云的质量和太阳的质量正好相等。他用了一种在当时条件下尽可能最合理地反映一团气体坍缩的计算过程探索了它的变化,他的研究起点不是星际物质,而是密度已经增大的一个云团,相当于大规模坍缩物质中的一粒碎屑。因此,可以说这种云团的密度早已超过了星际物质:每立方厘米已达6万个氢原子。拉森初始云团的直径大致为其后将由这团物质形成的太阳半径的500万倍。接下来的过程是发生在一段天文学上来说极短暂的时间中,也就是50万年内。
这团气体最初是透光的:每粒尘埃不断发出光和热,这种辐射一点也不受周围气体的牵制,而是畅行无阻地传到外空。这种透光的初始模型也就决定了气体球团的今后的演变。气体以自由落体的方式落到中心去,于是物质在中心区积聚起来。本来质量均匀分布的一团物质,这时变成越往里密度越大的气体球。这样一来,中心附近的重力加速度,越来越大,内部区域物质的运动速度的增长表现得最为突出。开始时几乎所有的氢都结合成氢分子:一对对氢原子彼此结成分子。最初气体的温度很低,总也不见升高,这时因为它仍然太稀薄,一切辐射都能往外穿透而溃缩着的气体受到的加热作用并不明显。要经过几十万年后,中心区的密度才会大到使那里的气体对于辐射变得不透明,而在此以前的辐射一直在消耗热量。这么一来,气体球内部的一个小核心就要升温。后者的直径只有那个始终充满向中心下落物质的原气体球的1/250。随着温度的上升,压力也就变大,终于使坍缩过程停了下来。这个特密中心区的半径和木星轨道半径差不多,而它所含的质量只及整个坍缩过程中涉及的全部物质的05%。物质不断落到内部小核心上,它所带来的能量在物质撞到核心上的时候又成为辐射而放出。同时核心在缩小,并变得越来越热。
这种过程一直要进行下去,直到温度达到大约2000度为止。这时氢分子开始分解,重新变成原子。这种变化对核心的影响很大。于是,核心再度收缩,到收缩时释放出能量把全部的氢都重新变为原子。这样,新产生的核心只比今天的太阳稍大一点。不断向中心跌下的全部外围物质最终都要落到这个核心上,一颗质量和太阳一样的恒星就要由此形成。在往后的演变中,起主导作用的实际上只有这个核心了。
比如猎户座的发光星云。在一个直径大约为15光年的空间范围里所包含的是浓缩的星际气体,那里的物质密度达每立方厘米1万个氢原子。虽然对星际物质来说这是非常高的密度,但猎户星云中的气体比地球上所能制造的最好真空还要稀薄得多。发光气体的总质量估计为太阳的700倍。星云中的气体是受到一批蓝色高光度星的激发而发光的。可以肯定的是,猎户星云中有诞生才100万年的恒星。这个星云中所找到的浓缩区使我们可以推断,这些区域目前还在生产恒星。
因为这样的核心是在逐渐转变为恒星的,人们称之为“原恒星”。它的辐射消耗主要由下落到它上面的物质的能量来补充。密度和温度在升高,原子在丢失它们的外层电子,人们称它们为电离原子。由于落下的气体和尘埃形成了厚厚的外壳包围了它,使它的可见光不能穿透出来,人们从外面还看不到多少内幕。原恒星从内部照亮外壳。要到越来越多的下落物质都已经和核心联成一体时,外壳才会变成透光,星体就以可见光突然涌现出来。其余的云团物质在不断向它下落,它的密度在增大,因而内部温度也往上升,直至中心温度达到1000万K而开始氢聚变,到了这个时候,原来那个质量和太阳相等的坍缩云团就变成了一颗完全正常的主序星:原始太阳,一颗恒星由此诞生了。
恒星的演化
(1)1926年,爱丁顿指出,任何恒星内部一定非常热。因为恒星的巨大质量,其引力非常强大。如果这颗恒星要不坍缩,就必须有一个相等的内部压力与这种巨大的引力相平衡,我们知道我们最熟悉的恒星是太阳。与大多数恒星一样,太阳看上去是不变化的。然而事实并非如此。实际上太阳一直在与毁灭它的力做不停的斗争。所有恒星都是些靠引力维持在一起的气体球。如果唯一起作用的力只有引力,那么恒星会因自身巨大的重量很快向坍缩,要不了几小时便会消亡。没有发生这种情况的原因在于向内的引力被恒星内部压缩气体产生的向外的巨大压力所平衡了。
50年代中期,佛莱德·霍伊尔,威廉·福勒和伯比奇夫妇首先研究了恒星的爆发理论。
他们认为,气体压力与温度之间存在着一个简单的关系:一定体积的气体在受热时,压力以正比关系随温度而上升;反之,温度下降时压力也下降。恒星内部压力极大的原因在于温度高。这种热量是由核反应产生的。恒星的质量越大,平衡引力所需要的中心温度也就越高。为了维持这种高温,质量越大的恒星必须越快地燃烧,从而放出更多的能量,因此一定比质量小的恒星更亮。
在恒星的大半生中,氢聚变成氦是为恒星提供能源的主要反应,这种反应要求很高的温度来克服作用于核之间的电斥力。聚变能可以使恒星维持几十亿年,不过核燃料迟早会越来越少,从而使恒星反应堆开始萎缩。发生这种情况时压力支撑台已岌岌可危,恒星在这场与引力的长期斗争中开始溃退。从本质上讲恒星已是在苟延残喘,只是通过调整它的核燃料储备来推迟引力坍缩的发生。但是,从恒星表面流出并进入太空深处的能量在加速恒星的死亡。
依靠氢的燃烧估计太阳可以存活100亿年左右。今天,太阳的年龄约为50亿年,它消耗了一半左右的核燃料储备。今天我们完全不必惊慌失措。恒星消耗燃料的速度极大程度上依赖于它的质量。大质量恒星核燃料的消耗要比小质量恒星快得多,这是毫无疑问的,因为大质量星既大又亮,因而辐射掉的能量也就越多。超额的重量把气体压得很密,温度又高,从而加快了和局边的反应速度。例如,10个太阳的恒星在1千万年这么短的时间内就会把它的大部分氢消耗殆尽。
大多数恒星最初主要由氢来组成。氢“燃烧”使质子巨变为氦核,后者由两个质子和两个中子组成。氢“燃烧”是最为有效的能源,但却不是唯一的核能源。如果核心温度足够高,氦核可以聚变成碳,并通过进一步的聚变生成氧、氖以及其他一些元素。一棵大质量恒星可以产生必要的内部温度——可达10亿度以上,从而使上面的一系列核反应得以进行。但随着每一种新元素的慢慢出现产能率下降。核燃料消耗得越来越快,恒星的组成开始逐月变化,然后逐日变化,最后每小时都在变化。它的内部就像一个洋葱,越往里走,每一层的化学元素以越来越疯狂的速度依次合成。从外部看来,恒星像气球那样膨胀,体积变得十分巨大,甚至比整个太阳系还大。这时天文学家称之为红超巨星。
这条核燃烧链终于终止于铁元素,因为铁有特别稳定的核结构。合成比铁更重元素的核聚变实际上要消耗能量而不是释放能量。因此,当恒星合成了一个铁核,它的末日便来临了。恒星中心区一旦不能再产生热能,引力必然会占上风。恒星摇摇晃晃地行走在灾变不稳定的边缘,最后终究跌进它自己的引力深渊之中。
这就是恒星内部所发生的事,而且进行得很快。由于恒星的铁核不可能再通过核燃烧产生热量,因而也就无法支撑它自身的重量,它便在引力作用下剧烈压缩,甚至把原子都碾得粉碎。最后,恒星核区达到原子的密度,这时一枚顶针的体积便可容纳近1万亿吨的物质。在这一阶段,恒星的典型直径为200公里,而核物质的坚硬性将引起恒星核区的反弹。由于引力的吸引作用极强,这种反弹力所经历的时间只有几毫秒。当这场戏剧性事件在恒星中心区展现之际,外围各层恒星物质在一场突发性的灾变中朝核区坍缩。数以万亿吨计的物质以每秒几万公里的速度向内暴缩,与正在反弹着的比金刚石更坚硬的致密恒星核区相遭遇,发生极为强烈的碰撞,同时穿过恒星向外发出巨大的激波。
同激波一起产生的还有巨大的中微子脉冲。这些中微子是恒星在最后核裂变期间从它的内区突然释放出来的。在这次核裂变中,恒星内原子的电子和质子被紧紧地积压在一起而形成了中子,恒星核区实际上成了一个巨大的中子球。激波和中微子两者一起携带着巨额能量穿过恒星外部各层向外传递。被压缩了的物质的密度非常高,即使是极其微小的中微子也得费尽周折才能冲开一条出路。激波和中微子携带的能量有许多为恒星外层所吸收,结果导致恒星外层发生爆炸。接着是一场核浩劫,其剧烈程度是无法想象的。在几天时间内恒星增亮至太阳光的100亿倍,不过在经过几个星期后又逐渐暗淡下去。
在像银河系这样的典型星系中,平均每百年出现2至3颗超新星,历史上天文学家对此已有记载,并深感惊讶。其中最著名的一个由中国和阿拉伯观测家于1054年在巨蟹座中发现的。今天,这颗已遭毁灭的恒星看上去就象一团很不规则的膨胀气体云,称为蟹状星云。
(2)在研究恒星演化方面取得的另一个进展来自对球状星团中恒星的分析。一个星团中的恒星距离我们都差不多同样远,所以它们的视星等和它们的绝对星等成正比。因此,只要知道它们的星等,就可以绘制出这些恒星的赫-罗图。结果发现,较冷的恒星在主星序中,而较热的恒星似乎有离开主星序的倾向。它们依照燃烧速率的高低及老化的快慢,遵循着一条确定的曲线,显示出演化的各个阶段:首先走向红巨星,然后折返回来,再次穿过主星序,最后向下走向白矮星。
根据这一发现,再加上某些理论论方面的考虑,霍伊耳绘制出了一幅恒星演化过程的详细图画。根据霍伊耳的观点,演化的早期,一颗恒星的大小或湿度变化很小。(我们的太阳现在正处在这种状态,并将维持很长的时间)因为恒星在其炽热的内部将氢转变为氦,所以在恒星的中心氦积累得越来越多。当这个氦核达到一定的大小,恒星的大小和温度开始发生剧烈地变化,体积急剧膨胀,表面温度降低。也就是说,离开主星序朝红巨星的方向运动。恒星质量越大,到达这个转折点就越快。在球状星团中,质量较大的恒星已经沿着这一途径走过了不同的演化阶段。
膨胀后的巨星虽然温度较底,但因表面积比较庞大,所以释放出比较多的热量。在遥远的未来,当太阳离开主星序时,或在那之前,它可能会热得使地球上的生命无法忍受。不过,这将使几十亿年以后的事了。
可是,氦核到底是如何膨胀成为红巨星的呢?霍伊耳认为,氦核本身收缩,结果温度升高,使氦原子核聚合成碳,从而释放出更多的能量。这种反应的确是可以发生的。这是一种非常罕见而几乎不可能发生的反应。但是红巨星中氦原子的数量十分庞大,所发生的这类聚合反应足以提供其所必需的能量。
霍伊耳进一步指出,新的碳核继续变热,从而开始形成像氧和氖一类的更复杂的原子。在发生这一过程时,恒星正在收缩并再次变热,朝主星序返回。此时恒星开始变为多层,就像洋葱头一样。它有一个由氧和氖构成的核,核外面是一层碳,再外面是一层氦,而整个恒星由一层尚未转变的氢包围着。
然而,与消耗氢的漫长岁月比较起来,恒星消耗其它燃料的时间就如同速滑雪橇一样飞驰而过。它的寿命维持不了多久,因为氦聚变等所释放的能量只有氢聚变的1/20而已。在一个比较短的时间内,保持恒星膨胀状态所需要的抗拒自身引力场强大引力的能量变得不足,从而使恒星更加快地收缩。它不仅收缩到正常恒星的大小,而且进一步收缩到白矮星的大小。
在收缩当中,恒星的最外层会被留在原处,或被收缩而产生的热喷开。于是白矮星被包围在膨胀的气体层当中。当我们用望远镜观测时,边缘的地方看上去最厚,因此气体最多。这种白矮星好象是被“烟圈”环绕着。因为它们周围的烟圈好象是看得见的行星轨道,所以把它们叫做行星状星云。最后,烟圈不断膨胀而变得很薄,再也看不到了,我们看到的像天狼B星一类的白矮星周围就没有任何星云状物质的迹象。
白矮星就是这样比较平静地形成的;而这种比较平静的“死云”正是像我们的太阳一类恒星和比较小的恒星未来的命运。而且,如果没有意外干扰的话,白矮星会无限延长寿命,在此期间,它们会漫漫冷却,直到最后再也没有足够的热度发光为止。
另一方面,如果白矮星像天狼B星或南河B星那样是双星系统中的一颗,而另一颗是主星序的星,而且非常接近白矮星,那么将会有一些令人兴奋的时刻。主星序星在自己的演化过程中膨胀时,它的一些物质在白矮星强大引力场的吸引下,可能会向外漂移而进入白矮星的轨道。在偶尔的情况下,有些轨道物质会旋落在白矮星的表面,在那里受到引力压缩而引起聚变,从而放出爆发性的能量。如果有一块特别大的物质落到白矮星的表面,则放射出的能量可能大到从地球上都可以看到,于是天文学家便记录下有一颗新星出现。当然,这种事会一再发生,而“再发新星”确实是存在的。
但是这些不是超新星。超新星是从哪里来的呢?为了回答这个问题,我们必须从比我们的太阳大得多的恒星谈起。这些巨大的恒星相当稀少(在各类天体中,大质量恒星的数目比小恒星的少),30颗恒星中大概只有1颗比太阳质量大。即使如此我们的银河系大约也有70亿颗恒星。
大质量恒星引力场的引力比小恒星的大,在这种较强引力的作用下,其核也挤压得比较紧,因此核更热,聚变反应超越脚下恒星的氧-氖阶段后仍能继续进行。氖进一步结合形成镁,镁又能结合形成硅,然后硅再结合形成铁。在其寿命的最后阶段,这种恒星可能会由6个以上的的同心壳层组成。各自消耗不同的燃料。这时中心温度可达摄氏30亿——40亿度。恒星一旦开始形成铁,它就到达了死亡的终点,因为铁原子的稳定性最高而所含的能量最少。无论是铁原子转变成复杂的原子还是转变成简单的原子,都必须输入能量。
而且,当核心温度随年龄增长时,辐射压力也随着增加,并且与温度的4次方成正比,即当温度升高到2倍时,辐射压力会增加到6倍,因此辐射压力和引力之间的平衡变得更加脆弱。根据霍伊耳说法,最后,中心的温度上升得非常高,从而使铁原子变成氦。但是要发生这种情况,正如刚刚说过的,必须给铁原子输入能量。当恒星收缩时,可以利用它所得到的能量把铁转变成氦。然而,所需的能量时如此巨大,根据霍伊耳的假定,恒星必须在一秒中左右剧烈地收缩成原来体积的极小一部分。
当这种恒星开始崩溃时,它的铁核仍被大量尚未达到最大稳定性的原子包围着。随着外层的崩溃,原子的温度升高,这些仍然可以结合的物质以下自全部“点火”,结果引起一场大爆发,将恒星外层物质从恒星体内喷出去。这种爆发就是超新星。蟹状星云就是由这种爆发形成的。
超新星爆发的结果,将物质喷发到空间,这对于宇宙的演化具有巨大的重要性。在宇宙大爆炸时,只形成了氢和氦。在恒星的核内则陆续形成其它更复杂的原子,一直到铁原子。如果没有超新星的爆发,这些复杂原子会锁在恒星的核内,一直到白矮星。通常只有极少量的复杂原子通过行星状星云的晕进入宇宙中。
在超新星爆发的过程中,恒星较内层的物质会被有力地喷射到外围空间,爆发的巨大能量甚至能够形成比铁原子更复杂的原子。
喷射到空间的物质会已经存在的尘埃气体云,并且成为形成富含铁及其它如金元素的“第二代新恒星”的原材料。我们的太阳可能是一颗第二代恒星,比一些无尘埃球状星团的老恒星年轻得多。那些“第一代恒星”则金属含量很低而氢含量很高。地球是从诞生太阳的同一残骸中形成的,所以含铁非常丰富,这些铁也许一度存在于几十亿年前爆发的一颗恒星的中心。
可是在超新星爆发中已经爆发的恒星,其收缩部分的情况又是如何呢?它们形成白矮星吗?体积和质量更大的恒星只是形成体积和质量更大的白矮星吗?
1939年,在美国威斯康星州威廉斯湾附近的叶凯士天文台工作的印度天文学家张德拉塞卡计算出,大于太阳质量14倍以上的恒星,不可能通过霍伊耳所描述的正常过程变成白矮星,从而第一次指出,我们不能期望有越来越大的白矮星。这个数值现在叫做“张德拉塞卡极限”。事实上,结果证明到目前为止所有观测到的白矮星质量都低于张德拉塞卡极限。张德拉塞卡极限存在的理由是,由于白矮星的原子中所含的电子相互排斥,因而使白矮星不能再继续收缩下去。随着质量的增加,引力强度也增加;达到14倍太阳质量时,电子排斥力变得不足以克服白矮星的收缩力,白矮星将坍缩成更小更致密的星体,而使亚原子粒子实际上互相接触。这种星体必须等待利用可见光以外的辐射来探测宇宙的新方法发明之后,才能探测出来。
我们的太阳
太阳是一颗典型的质量不大的恒星,它平稳地燃烧自身的氢燃料,并把核区转变成氦。目前,就有些核反应来说它的内核是不活泼的,因此内核无法提供足够高的热能以维持太阳不出现毁灭性的引力收缩。为了防止坍缩的发生,太阳必须使它的核区活动向外扩展,以寻找未经反应的氢。同时,氦核逐步收缩。因此,尽管在过去几十亿年中太阳内部发生了一些变化,其外貌几乎没有任何的改变。它的体积将会膨胀,但表面的温度却略有下降,颜色也会变得红一些。这种趋势一直要持续到太阳变成一颗红巨星,那时它的直径也许会增大500倍。红巨星阶段标志着小质量恒星生命结束期的开始。
随着红巨星阶段的到来,太阳一类恒星的稳定性便不复存在。太阳一类恒星在其生涯中红巨星的各个阶段情况复杂,活动激烈而又变化无常;相对而言它的行为和外貌会发生较快的变化。上了年纪的恒星可能会经历几百万年时间的脉动,或抛掉外层气体。恒星核区中的氦可能会点燃,生成碳、氮和氧,并提供能使恒星维持较长一段时间所必须的能量。一旦外壳被抛入太空,恒星便不再继续剥落,最后露出的是它的碳氧核。
在这一复杂活动时期以后,小质量和中等质量的恒星不可能避免地会向引力屈服,并开始收缩。这种收缩是不可逆转的,并一直要进行到恒星被压缩至小的行星那么大为止。恒星变成一个天文学家称之为白矮星天体。因为白矮星非常的小,所以极其暗弱,尽管它们的表面温度时间上要比太阳表面温度还高得多。在地球上只有用望远镜才能看到它们。
白矮星就是太阳遥远未来的归宿。但太阳到达那一阶段时,她仍能在好几十亿年时间内维持炽热状态。它绝大部分密度非常高,结果内部热量被有效地封闭起来,其绝热性能比我们现在已知道的最好的绝热体还要好。但是,热辐射在寒冷的外部空间缓慢地泄漏,而由于内部核熔炉永久性地关闭,因而再也不能指望有任何燃料储备来补充这种热辐射。我们曾经拥有过的太阳现在成了白矮星残骸,它将非常非常缓慢地冷却下来并变得越来越暗,直到进入它的最终变化形态。在这一过程中它逐渐变硬,成为一种刚性极好的晶体。最终,它会继续变暗直至完全消失黑暗的太空之中。
名词解释
(1)恒星:
凡是由炽热气态物质组成,能自行发热发光的球形或接近球形的天体都可以称为恒星。自古以来,为了便于说明研究对象在天空中的位置,都把天空的星斗划分为若干区域,在我国春秋战国时代,就把星空划分为三垣四象二十八宿,在西方,巴比伦和古希腊把较亮的星划分为若干个星座,并以神话中的人物或动物为星座命名。
早在十六世纪以前,中国古代天文学家张衡、祖冲之、一行、郭守敬等设计制造出了精巧的观测仪器,通过恒星的观测,以定岁时,改进历法。1928年国际天文联合会确定全天分为88个星座。宇宙空间估计有数以万计的恒星,看上去好象都是差不多大小的亮点,但它们之间有很大的差别,恒星最小的质量大约为太阳的百分之几,最大的约有太阳的几十倍。
由于每颗恒星表面温度不同,它发出的光的颜色也不同。科学家依光谱特征对恒星进行分类,光谱相同的恒星其表面温度和物质构成均相同。
恒星的寿命也大不一样,大质量的恒星含氢多,它们中心的温度比小质量恒星高的多,其蕴藏的能量消耗比小的更快,故衰老的也快,只能存活100万年,而小质量恒星的寿命要长达1万亿年。
我们宇宙中的恒星又是什么时候诞生的呢?宇宙一般被认为形成于距今150亿年前。按照大多数天文学家的观点,恒星形成的高峰期为距今70亿至80亿年前。天文学家的最新观测结果表明,宇宙中大量恒星的诞生时间可能比原先认为的要早。由英国爱丁堡大学、帝国理工学院及卡文迪许实验室等科学家组成的研究小组,在99年出版的英国《自然》发表论文说,他们在一片遥远的尘埃状星系中,观测到年轻恒星快速形成的迹象。这些恒星形成的时间估计距今120亿年左右,比一般认为的时间要早约50亿年。天文学家们是利用由英国制造的“斯卡巴”(SCUBA)相机获得上述发现的。
恒星有半数以上不是单个存在的,它们往往组成大大小小的集团。其中两个在一起的叫双星,三、五成群的叫聚星,几十、几百甚至成千上万个彼此纠集成团的叫做星团,联系比较松散的叫星系。恒星的结构可分外层大气和内部结构。恒星大气可直接观测到。从里往外,分为光球、色球和星冕。正常恒星的大气处于流体经历平衡态。光球之下直到内核中心叫恒星内部。内部结构用压力、温度和密度随深度的变化表示。恒星内核以核反应方式产生。
(2)主星序:
在我们附近的恒星中,按照非常有规律的亮度与温度的比例来判断,明亮的似乎比较热,而暗淡的似乎比较冷。如果把各种恒星的表明温度相对于它们的绝对星等绘制成图的话,大部分我们所熟悉的恒星将会归入一条从暗冷缓慢地上升到亮热的窄带中。这条带叫做主星序。它是由美国天文学家,HN罗素于1913年首先绘制出的,而后天文学家赫茨普龙也做了同样的工作。因此,把表示主星序的图叫做赫茨普龙-罗素图。简称赫-罗图。
并非所有恒星都属于主星序。高温的白矮星和温度相对较低的红巨星就不属于主星序。有些红巨星虽然表面温度相当低,却有很高的绝对星等。这是因为它们的物质以稀薄的方式扩散成很大的体积,单位面积的热度虽不高,但巨大的表面积总和起来却相当热。在这些红巨星中,最有名的是参宿四和心宿二。1964年科学家们发现,有些红巨星甚至冷到大气层里含有大量的水蒸气;在我们太阳比较高的温度下,这些水蒸气会被分解成氢和氧。
一共有4颗
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