1樓:旭子講科學
宇宙中的大氣主要成分是氫和氦。當質量足夠大時,氣體內部的氫和氦會在高溫高壓下進行聚變形成恆星。
2樓:小t解答
因為宇宙中的氣體是沒有收到地心引力的影響,它是會被進行吸收匯聚然後形成恆星。
3樓:數碼技術小輝
因為萬有引力的作用,氣體之間也在相互吸引,慢慢靠攏聚集,最終形成恆星。
氣體在宇宙中不是散開的,而是聚集在一起形成星系或恆星,這是為什麼?
4樓:廣夜桖
宇宙中的恆星是由氫氣和氦氣組成的,當大量的氫氣和氦氣聚集在一起時,巨大的質量會產生巨大的引力,使裡面的氫氣在高溫高壓下發生融合,形成恆星。
<>宇宙中的恆星是從星雲中探索出來的,星雲本身就是星際塵埃和其他氣體,雖然這些星際塵埃和氣體的個體質量非常小,但是星雲的直徑已經達到了宇宙中光的水平,如此大規模的星雲總質量也是非常令人歎為觀止的,但是星雲的密度非常小,你必須要在足夠遠的地方才能看到星雲的全貌。
星雲內的密度是不一樣的,而且在星雲的某些部分氫氣會慢慢發熱,因為密度太大,氫氣的發熱會帶動周圍的物質一起發熱,之後根據萬有引力定律是塵埃氣體聚集在一起形成恆星,星盤中心的物質溫度急劇上升,然後在引力的作用下成為原星。
原星隨著時間的推移會不斷吸引其他物質來增加質量,質量達到一定程度後原星內部溫度會達到幾千萬度,在質量達到幾千萬度的高溫高壓時,原星內部會發生氫氣聚變反應,慢慢地原星會從內部慢慢點燃,最後擴散到整個恆星。天體的形成,如星系,是由無處不在的引力引起的。雖然宇宙中的星際氣體密度很低,但在引力的作用下,它們會不斷聚集和收縮,當它們成長到一定程度時,就能形成恆星和行星。
這就是我們太陽系的誕生過程。
星際氣體開始形成稀薄的星際雲。在重力作用下,它們凝結和收縮的速度非常緩慢,當大量的氣體和塵埃聚集在一起時就會加速。如果星際雲一開始就在旋轉,那麼隨著它體積的縮小,旋轉將開始加速。
最終,整個星際雲的核心變得密集。
5樓:巨集盛巨集盛
宇宙中的空氣是非常稀薄的,想要形成空氣,那麼就必須聚集在一起,而且空氣質量比較輕,所以才會成團聚集在一起。
6樓:卯慨
因為當大量的氣體堆積在一路的時辰,就會產生巨大的引力,鬥氣體發生融合,形成星系或恆星。
7樓:春季的風啊
因為當大量的氣體聚集在一起的時候,就會產生巨大的引力,使氣體發生融合,形成星系或恆星。
8樓:番茄味雞腿堡
這是因為引力的原因導致的, 無論是行星,還是衛星都是有地心引力的,所以才會出現這種狀況。
在宇宙裡恆星是與什麼物質組成的,是不是和太陽一樣都是氣體.
9樓:新科技
所謂恆星是指那些自身發光的,非常明亮也特別炙熱的極其巨大的天體,如太陽。恆星之所以發光是由於它本身向外輻射大量能量的結果。
質量的大小是恆星最重要的一個物理量,由於質量的差異,恆星各方面的物理特性,甚至它們內部的結構和演化特徵也都不相同,由此也形成了各種各樣的恆星。也由於恆星的不斷演化,恆星內部的熱核反應不斷將輕元素聚變成重元素,當恆星進人晚年時期向外拋射物質時,把重元素拋射到星際介質中,以後這種星際介質形成第二代恆星和第三代恆星,它們所含的重元素也逐漸增加。
恆星都為氣體球,密度、溫度、壓力都從外向裡增加,離恆星中心同樣距離處,密度、溫度、壓力、甚至化學組成也基本上一樣。要了解恆星的化學組成,只要把恆星的光譜與實驗室中熟知的各種物質的譜線相比較。如果我們發現某一顆恆星的光譜中存在某一物質的譜線,那麼我們就可以判斷出這顆恆星上一定存在著這種物質。
恆星的光譜多種多樣,但那主要是由於表面溫度的不同,而不是由於化學組成的不同。即使光譜中某種元素所產生的譜線很多,有些譜線很強,那個天體上這種元素也不一定很豐富。絕大部分恆星的大氣的化學組成都是氫最豐富。
按質量計,氫佔78%,氦佔20%,其餘的2%中o、c、n這三種元素佔一半多一點。至於恆星內部的化學組成,至少算出氫和氦各佔多少。
理論分析表明,恆星內部的化學組成在演化中逐漸改變,氫通過熱核聚變而轉化為氦,後來氦又轉化為更重的元素。但最外層和大氣的化學組成則長時間保持不變。很多恆星今天的大氣化學組成基本上就是原來整個星體的化學組成。
宇宙初期,塵埃和氣體是在什麼的作用下聚集在一起形成天體()。
10樓:科技打工人
宇宙初期,塵埃和氣體是在什麼的作用下聚集在一起形成天體()。
a.強力。b.弱力。
c.萬有引力。
d.電磁力。
正確答案:c
為什麼物質明明會遵循擴散作用那宇宙中是怎麼聚集在一起形成星球的
11樓:匿名使用者
是萬有引力“勤奮而努力的工作”形成的。
根據宇宙大**理論,在宇宙通過大**形成時,只有微小的基本粒子,沒有星球。而且從宇宙整體來看,所有的基本粒子在宇宙中是平均分佈的。當然,隨著宇宙的膨脹,越是外圍,物質的分佈密度越低。
從宇宙整體來看,物質平均分佈。但在宇宙內部小範圍看,物質的分佈仍然存在極微弱的不平衡。有的區域密度略高一些,有的區域略低一些,這其中的區別可能只有幾十個原子。
但就是這幾十個原子的密度差,就給了萬有引力“工作”的“機會”。
引力與電磁力一樣是長程力,理論上作用距離是無限的。與電磁力不同的是,引力不存在相斥,只存在吸引。因此,雖然引力只有電磁力的10^-30大小,但引力只有一個方向,就是指向質量密集區。
這樣一來,所有物質都會在引力作用下,向著質量密集區集中,直到與另一個質量密集區的引力作用相等的地方(叫等勢能面)。在這個區域內,質量的集中就會在宇宙中形成一個一個的質量集中區,所有的星球都是在這些質量集中區內部形成的。而在這些質量集中區以外,則基本是沒有任何物質的真空了。
這些質量集中區,就是未來的星系。
現在,再看質量集中區內部。在這個區域內,同樣存在質量分佈的微弱的不平衡,同樣有一些地方質量密度略大一些,另一些地方略小一些。也同樣是越靠近中心,密度越高,越向外圍,密度越低。
物質又會向著質量較大的地方集中。集中的結果,就是物質高度的聚集,最終會成為一顆顆發光發熱的恆星。有些恆星周圍還會形成一些更小的星球,因為質量太小,自身不能發光發熱,就是行星了。
星系中聚集的物質越多,星系內部能形成的星球也越多。我們的銀河系和仙女座大星系都屬於比較大的星系,其中的恆星數量在數千億顆,而且仙女座大星系比銀河系還要大,其中的恆星比銀河系中的還要多。而較小的星系中,恆星數量就比較少了,據科學家說,有的矮星系中只有幾十萬顆恆星。
宇宙中所有的星球都是這麼來的。想想看,在四種自然力中,引力是最弱的。可所有星球(還有星系)都是引力作用的結果。引力幹得多麼漂亮!
為啥氣體在宇宙中不是散開的,而是聚集在一起形成恆星?
12樓:sel筱
我們都知道地球上大部分氣體一般都是散開的,然而這就讓人能感到十分好奇了。為什麼氣體在宇宙中總是會聚集在一起而形成一顆恆星和恆星呢?查詢相關的資料,我們可以知道宇宙中的氣體並不是它們不會散開,而是隨著時間的積累,它們會慢慢地變得越來越大,從而就形成了我們平常在宇宙中所看到的星雲。
我們都知道星雲的體積是非常大的,因此它根本不可能在短時間內就散開,所以我們在宇宙中所看到的氣體總是聚集在一起。
一、恆星的形成據相關的科學知識,我們可以知道恆星也是由宇宙中的一些氣體組成的。通過對宇宙中某一顆恆星進行剖析,我們可以知道恆星,它主要是由氫氣和氦氣這兩種氣體構成的。準確來說,恆星之所以會形成主要是因為具有巨大能量的氫氣和氦氣聚集在一起的時候,由於他們身上質量大,而且同時會受到巨大的引力作用,從而導致氫氣和氦氣在高溫和高壓的條件下會發生一系列的核聚變反應,最終就會形成一顆恆星。
二、宇宙中的星雲我們知道宇宙中的恆星,一般都是由宇宙中的星雲慢慢的演變而來的。然而我們在宇宙中所看到的星雲,它一般是由宇宙中的一些塵埃以及其他的氣體組成的。星雲由一些氣體和塵埃構成的,從而導致星雲在物理上的密度也是非常小的,我們只有距離星雲足夠遠的時候,我們才可以從整體上觀察星雲的整體面貌。
三、綜述總得來說,宇宙中的氣體並不是散開的,只是因為這些氣體組成了星雲,我們看起來比較大。所以我們就會以為宇宙中的氣體都是不會散開而凝聚在一起的。
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