所以此类红矮星,氦和碳都不会在核心积累,整个星球会一直燃烧到所有氢完全耗尽为止。这带来了两个结果: 1,它们的寿命非常长,比宇宙目前的年龄还长。不仅是因为它们燃烧速度慢,也是因为只有它们能燃烧整个恒星所有的氢元素。 2,它们没有红巨星 ...
2021年1月4日 · 红矮星和蓝巨星都是主序星(主序星看DerNarr贴出来的费罗图,此不赘述),只不过质量不同,核反应速率不同,导致其温度不同,而一颗恒星发出的光主要来自其黑体辐射,温度越高,颜色越蓝,这也是我们只听说过蓝巨星和红巨星、也听说过红矮星,但从没见 ...
关于红矮星的形成与其他所有恒星的形成基本上是一样的,恒星通常都是源自星云之中,由星云的凝聚而逐渐形成了恒星。 只是由于星云的总体质量、密度分布及附近有无其他引力源等因素的影响,而导致恒星在形成过程中有微弱的不同。
低于0.35倍太阳质量的红矮星,它们主要通过热对流把能量从核心输送到表面(而太阳由于能量大,因此主要是热辐射方式进行能量的传输;0.25倍以上0.35倍以下质量红矮星热对流不充分,核心也会有氦堆积),而对于0.25倍太阳质量以下的红矮星中心生成的元素氦,无法在其内核进行有效 …
红矮星质量轻,热核反应不剧烈,寿命几千亿年上万亿年,是寿命不是年龄。不是说它年龄比宇宙大,宇宙诞生前就形成了。它年龄比宇宙小,最早的在宇宙诞生后几亿年形成。预期寿命长比宇宙现在的年龄长。
红矮星可以完全对流、反应不稳定、等离子体可从中心升到表层,即使自转很慢或不自转,也会不时发生高能事件。 比邻星是一颗红矮星,自转周期约 82.6±0.1 天 [1] ,这远长于太阳,长于我们观测到的其他较年轻的红矮星;
2014年12月9日 · ,红矮星表面会出现非常大的黑子,可能导致几个月的时间中其亮度被减弱高达40%;另外有的红矮星会出现强烈的耀斑爆发,使其亮度在数分钟内增加数倍。尤其是,这些爆发释放的紫外辐射非常强烈,对其周围行星上的生命构成很大威胁。
2021年3月16日 · 一般来说质量为8倍太阳质量以下的恒星,最终演化的结果就是白矮星,这是由质量决定的,在这个质量范围内,恒星内部的演化只能到达较低的程度。 当恒星演化到后期时,内外能量平衡被打破,恒星就开始膨胀,这个时候就会变成红巨星了。
太阳的磁场跟红矮星的不同,太阳的磁场只存在于表面,而红矮星的磁场一只深入到核心。当磁感线相交的时候会发生磁爆,导致等离子气体发生核反应,太阳的磁爆发生在外层,而红矮星的磁爆发生再内部层,等离子体的核反应程度远大于太阳的。
在地球上,肉眼有时能看到红矮星: 比邻星可以产生比太阳耀斑更强的耀斑。2017 年 3 月,比邻星的 1e+33.5 尔格的巨大耀斑(峰值为太阳耀斑峰值的约 10 倍)的光抵达地球,从地球上观测到的比邻星的亮度在短时间内增强了 1000 倍、肉眼可见,维持了超过 10 秒 。