分享

仅280万年!哈勃太空望远镜拍摄到年轻的三恒星系统,46亿年前的太阳系也是如此形成

 火星科普 2024-03-30 发布于浙江

哈勃太空望远镜在金牛座-御夫座暗星云中发现了一个正在形成的三恒星系统——FS Tau,它距离地球大约450光年。这个恒星系统十分年轻,它形成于280万年前,那个时候南方古猿正在地球上漫步,而太阳系诞生至今已达46亿年。

在FS Tau恒星系统中,上述照片靠近中间最亮的那颗星是FS Tau A星,它是一个双星系统,两颗恒星互相绕转。而在其右上方,有一个被呈竖直方向暗星云所覆盖的明亮天体,就是该系统中的第三颗恒星——FS Tau B星。

FS Tau B星还在形成过程中,它被原行星盘包围在中间,是一颗尚未开始氢核聚变的年轻变星。它还在周围不断吞噬气体云,并在垂直于原行星盘方向爆发出强烈的蓝色喷流。

不久的将来,FS Tau B星将会演变成一颗真正的恒星,能够通过氢核聚变不断释放出能量。同时,它产生的强大恒星风会将周围的气体云吹开,原行星盘中的残余物将会聚集形成一些行星。这个过程正如46亿年前发生在太阳系中的那样。

根据宇宙大爆炸理论,宇宙在最初的三分钟就合成出了后来整个宇宙中最多的两种物质,一种是占宇宙近乎75%的氢,还有一种是占宇宙近乎25%的氦。这些氢和氦以及暗物质在引力的作用下聚集起来,形成了各种各样的星系,其中就包括我们的银河系。

在各个星系中,由氢和氦组成的气体云又进一步发生引力坍缩,形成了各种各样的恒星。也正因为宇宙一开始形成的主要是氢和氦,所以恒星的主要成分也是氢和氦,其比例约为3:1。

而我们知道,在地球上,元素周期表中的从1号元素氢到94号元素钚都能找到。否则的话,没有2号元素氦以上的其他重元素,就不可能形成多姿多彩的地球生命。

宇宙一开始并没有重元素,它们的来源主要依靠后来的大质量恒星核心进行的核聚变反应,以及超新星爆发、中子星碰撞等高能过程。诞生太阳系的原始星云其主要成分是来自于宇宙最初遗留下来的氢和氦,但也有少部分是来自于上一代大质量恒星注入的重元素,这为后来的太阳系形成以及地球生命的诞生奠定了极为关键的物质基础。

    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多