Her er hvorfor:
* Nebulae:Stjernernes byggesten: Nebler er store skyer af gas og støv, primært brint og helium. De er kolde og diffuse med temperaturer typisk omkring -260 grader Celsius (-436 grader Fahrenheit).
* den kritiske temperatur: 10 millioner Kelvin er den tærskeltemperatur, der kræves for at nuklear fusion til at begynde. Dette er processen, hvor brintatomer smelter sammen for at danne helium, frigive enorm energi i form af lys og varme.
* udløser stjernefødsel: Når tågen opvarmes, bevæger partiklerne sig inden i den hurtigere og kolliderer oftere. Ved 10 millioner Kelvin bliver kollisionerne energiske nok til at overvinde den elektrostatiske frastødelse mellem brintkerner, hvilket giver dem mulighed for at smelte sammen.
* fødslen af en stjerne: Denne fusionsproces antænder en Protostar, en begynnende stjerne, der stadig samler masse fra den omgivende tåge. Den nyoprettede stjerne udsender enorm energi og skubber den omgivende gas og støv væk og rydder en sti for sig selv.
Det er dog vigtigt at bemærke:
* internt pres: Den intense varme genereret af nuklear fusion skaber enormt indre pres i stjernen og skubber udad mod det indre træk af tyngdekraften. Denne delikate balance mellem pres og tyngdekraft er det, der holder stjerner stabile.
* tyngdekrollen: For at en tåge skal varme op til 10 millioner Kelvin, skal den opleve et tyngdepunkt. Dette forekommer, når en tæt region inden for tågen begynder at trække sig ind i omgivende stoffer og øge dens densitet og temperatur.
I resuméet ville en stigning på 10 millioner Kelvin -temperatur i en tåge markere en stjerne. Denne proces er drevet af gravitationskollaps af tågen, hvilket fører til antændelse af nuklear fusion inden for den nyoprettede stjerne.
Sidste artikelHvad ville være en god beskrivelse af Venus?
Næste artikelHvor mange timers mørke modtager Sydpolen den 21. juni?