宇宙 第二集-大爆炸后星云是如何形成的?

大爆炸后的几个钟头之内,氦和其他元素的产生就停止了。之后的100万年左有,字宙仅仅是继续膨胀,没有发生什么事。最后,一旦温度降低到几千度,电子和核子不再有足够能量去抵抗它们之间的电磁吸引力,就开始结合形成原子。宇宙作为整体,继续影胀变冷,但在一个比平均稍微更密集的区域,膨胀就会由于额外的引力吸引而慢下来。在一些区域膨胀最终会停止并开始坍缩当它们坍缩时,在这些区域外的物体的引力拉力使它们开始很慢地旋转。

宇宙 第二集——大爆炸后星云是如何形成的?

宇宙大爆炸初期模拟图片


当坍缩的区域变得更小,它会自转得更快——正如在冰上自转的滑冰者,缩回手臂时会自转得更快;最终,当这些区域变得足够小,自转的速度就足以平衡引力的吸引,碟状的旋转星系就以这种方式诞生了另外一些区域刚好没有得到旋转,就形成了叫做椭圆星系的椭球状物体。这些区域之所以停止坍缩是因为星系的个别部分稳定地围绕着它的中心旋转,但星系整体并没有旋转。

随着时间流逝,星系中的氢和氦气体被分割成更小的星云,它们在自身引力下坍缩,当它们收缩时,其中的原子相碰撞,气体温度升高,直到最后,热得足以开始核聚变反应,这些反应将更多的氢转变成氦,释放出的热增加了压力,因此使星云不再继续收缩。正如同太阳一样,它们将氢燃烧成氦,并将得到的能量以热和光的形式辐射出来。它们会稳定地在这种状态下停留一段很长的时间。质量更大的恒星需要变得更热,以平衡它们更强的引力,使得其核聚变反应进行得极快,以至于它们在1亿年这么短的时间里将氢耗光,然后,它们会稍微收缩一点。

宇宙 第二集——大爆炸后星云是如何形成的?

大爆炸后逐渐形成星云图片

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页面更新:2024-04-30

标签:星云   椭球   氦气   宇宙   星系   引力   原子   能量   区域   时间

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