Найти в Дзене
Вселенная

Кто проживет дольше белый карлик или нейтронная звезда?

Когда речь заходит о продолжительности жизни звезд ученые оперируют миллионами и миллиардами лет. В зависимости от размеров звезд, продолжительность термоядерных реакций различается, в недрах звезд постепенно образуются все более тяжелые элементы. Однако, в случае с белыми карликами и нейтронными звездами дела обстоят несколько по другому. Нашему Солнцу по подсчетам ученых отведено около 9 миллиардов лет, половину этого срока оно уже прожило. Запасы топлива в нем постепенно израсходуются и после несколько этапов преобразований от него останется тот самый белый карлик, при этом материя из внешних слоев нашей звезды образует планетарную туманность. Появление нейтронных же звезд требует особых условий. Так сама звезда должна обладать определенной массой и гравитацией, чтобы в результате взорваться сверхновой и оставить после себя нейтронную звезду. Если звезда будь чуть легче необходимого, она станет белым карликом, если чуть тяжелее, гравитация заставит ее сжаться до появления черной ды

Когда речь заходит о продолжительности жизни звезд ученые оперируют миллионами и миллиардами лет. В зависимости от размеров звезд, продолжительность термоядерных реакций различается, в недрах звезд постепенно образуются все более тяжелые элементы. Однако, в случае с белыми карликами и нейтронными звездами дела обстоят несколько по другому.

WikiImages Pixabay
WikiImages Pixabay

Нашему Солнцу по подсчетам ученых отведено около 9 миллиардов лет, половину этого срока оно уже прожило. Запасы топлива в нем постепенно израсходуются и после несколько этапов преобразований от него останется тот самый белый карлик, при этом материя из внешних слоев нашей звезды образует планетарную туманность.

Появление нейтронных же звезд требует особых условий. Так сама звезда должна обладать определенной массой и гравитацией, чтобы в результате взорваться сверхновой и оставить после себя нейтронную звезду. Если звезда будь чуть легче необходимого, она станет белым карликом, если чуть тяжелее, гравитация заставит ее сжаться до появления черной дыры.

Нейтронная звезда - пульсар.  NASA / JPL-Caltech
Нейтронная звезда - пульсар. NASA / JPL-Caltech

И нейтронные звезды и белые карлики строго говоря звездами уже не являются. В их недрах уже не протекает термоядерная реакция, они не вырабатывают новую энергию. Эти остатки бывших звезд излучают энергию, накопленную ранее.

И белые карлики и нейтронные звезды постепенно остывают, но этот процесс длится крайне медленно. Так, белые карлики в конечном итоге должны остыть до температуры 3 градуса Кельвина и стать черными карликами. Однако во вселенной пока не обнаружено ни одного такого объекта, т.е. продолжительность жизни белого карлика может превысить возраст всей Вселенной. Нейтронные звезды напоминают маяки, они вращаются с огромной скоростью и выделяют рентгеновские лучи, при этом у них имеется очень сильное магнитное поле.

Белый карлик поглощает материю звезды-компаньона. NASA/JPL-Caltech
Белый карлик поглощает материю звезды-компаньона. NASA/JPL-Caltech

На самом деле без внешнего воздействия такие объекты могут просуществовать очень и очень долго. Сейчас нет повода считать, что эти объекты вообще перестанут существовать. В то же время, если рядом с ними окажется другая звезда, то белый карлик вытянув из нее материю взорвется сверхновой, а нейтронная звезда съев часть соседа станет черной дырой. Таким образом, если никаких звезд поблизости нет, оба этих объекта будут висеть во Вселенной можно сказать вечно, медленно теряя свою энергию.

Ставьте лайк, если понравилось
Подписывайтесь на канал "Вселенная". Впереди много интересного.