中子星和黑洞有什么区别?


回答 1:

形式差异

在恒星的整个生命周期中,根据其质量,恒星最终会形成红色巨人或红色巨人。如果其核心质量小于1.4太阳质量,它将变成红色巨人,爆发成行星状星云,然后成为白矮星。如果其核心的质量大于1.4太阳质量(Chandrashekar极限),则它将形成红色超巨星。然后,这个红色超巨星最终爆炸成超新星。如果超巨星的超新星前质量超过40太阳质量(Oppenheimer Volkoff极限),它将成为超新星后的黑洞。否则它将成为超新星之后的中子星。

黑洞是无限重力的点。因此,它具有强大的吸引力。任何接近它的东西都会被吸入其中。而且密度是如此之高,以至于没有人能逃脱它,甚至没有光。因此它是黑色的,被称为黑洞。

中子星被称为已完成其生命周期,现在正在冷却。由于其温度非常低,因此它不会发光。因此它是黑色的,在太空中看不到。因此,它是暗物质,并说明了宇宙质量的理论值与实际值之间的差异(尚无法计算暗物质的质量,因为它首先无法被看到和识别)。


回答 2:

当恒星的核心自身坍缩时,就会形成一个中子星以及一个黑洞。

区别在于原始恒星的质量。如果恒星的质量大约是太阳的8倍,那么它的核心在寿命结束时(当恒星耗尽燃料时)会自行坍缩而形成中子星。但是,如果恒星比这个质量大得多,那么它将形成一个黑洞。

下一步:重力。黑洞的引力比中子星的引力大数千倍。

下一步:进化。当两个黑洞碰撞时,它们会形成一个更大的黑洞,而当两个中子星碰撞时,它们会形成一个黑洞。

[请对此答案进行投票,以使更多的人了解并消除他们的疑虑。我也会喜欢的! :-)]


回答 3:

恒星通过释放能量耗尽其质量,并在增加的原子质量的作用下坍塌。

因此,质子和电子在重力作用下被压碎并结合在一起,恒星便变成中子星。

但是有一个中子简并压力极限,重力可以压缩到该极限。

然而,对于更大质量的恒星,如Chandrasekhar上限所指示的那样,其夸克胶子等离子体液相中的重力压力可能会过​​重,并且在其夸克胶子等离子体液相中,核子质可能会进一步压缩成核质,其qgp静水力


回答 4:

当恒星中的“燃料”用完时,会释放出巨大的重力势能,几乎等于恒星在其整个生命中释放出的能量,从而产生称为星云的明亮闪光。

一颗坍缩的恒星可能具有三种不同的可能性:白矮星,中子星和黑洞。

可能性取决于恒星生命中的质量。让我们的太阳质量成为M。

然后,质量小于1.4M的恒星变成白矮星(我们的太阳也很可能变成白色矮星),质量在1.4M到3M之间的恒星变成中子星,质量大于3M的恒星(这些恒星占0.1%总星数),变成黑洞。

附言如果您认为答案有用,请投票。谢谢!


回答 5:

当大质量恒星在重力的作用下坍塌(在核聚变无法提供所需的向外力之后),取决于恒星的大小(重力),可以实现几个阶段。

质量不超过我们太阳质量8–10倍的恒星最有可能坍塌到“电子简并压力”(Pauli排除原理的结果,其中电子拒绝处于相同的量子态) )可防止进一步崩溃。这样形成的恒星称为“白矮星”。

然而,质量约为太阳质量10-29倍的恒星将能够克服“电子简并压力”并进一步崩溃。但是,崩溃通过“中子简并压力”(类似于“电子简并压力”,中子拒绝以相同的量子态存在)再次停止。由于这种坍塌而形成的恒星比白矮星致密得多,被称为“中子星”。中子星的密度令人难以置信。 “中子”(Neutron Star Material)的方糖大小约为10亿吨。

一颗比这更大的恒星,在死亡时会崩溃,没有任何东西能够阻止崩溃。恒星将坍塌成无限密度的奇异性,并在其缩小到“ schwarzschild半径”以下时形成“事件视界”,而其剩余部分称为“黑洞”。


回答 6:

中子星由于中子的简并压力而存在,它由中子或夸克物质组成,它们将自身复制到它所接触的任何物体上,例如所罗门王!黑洞处于永远崩溃的状态,是一个点,物理定律在此崩溃,但是由于信息守恒定律和混沌思想的无限性,无限性存在于黑洞中,并且是一个副本我们的多重宇宙使宇宙的结构理论最明显,类似于正在生长的树木或分形。


回答 7:

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回答 8:

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回答 9:

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回答 10:

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回答 11:

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回答 12:

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回答 13:

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回答 14:

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回答 15:

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回答 16:

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回答 17:

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回答 18:

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