恒星与行星的区别

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主要区别——恒星与行星

恒星和行星都是由物质组成的天体,但它们在许多方面都非常不同,包括它们的形成方式、内部温度、密度、压力、大小和物理外观。这 主要区别 恒星和行星之间是 与行星相比,恒星的温度非常高,并且与行星不同,它们会产生自己的光。

此外,还有一些其他天体具有介于两者之间的特性,称为棕矮星。 褐矮星 比行星大但比恒星小。它们既不是行星也不是恒星。本文试图区分恒星和行星的属性。

什么是明星

大爆炸之后,形成了质子、电子和一些轻原子核。这些粒子像气体一样漂浮在整个宇宙中。然而,当宇宙冷却时,引力将其中一些粒子拉到了一起。因此,粒子之间的引力使它们越来越近,形成了巨大的云。随着云层随时间不断收缩,粒子的动能不断增加。随着云层在内部引力的作用下坍塌,云层变得越来越密。最后,当内部温度达到 7K 左右时,一个非常重要的过程开始了;这被称为核聚变。星星就是这样诞生的。

这些大质量天体或恒星是自给自足的,因为它们拥有质子-质子链反应所需的基本原材料。在质子-质子链中,四个质子结合形成一个氦原子核、两个正电子、两个中微子和能量。在这个过程中产生的氦在恒星的中心积累。在聚变反应过程中,释放出大量的能量;这是恒星的特性。一颗恒星需要数百万年才能完成它的主要聚变燃料质子。然而,当初级燃料(质子)用完时,质子-质子链式反应就会停止。在恒星的这个年龄,恒星的内部温度高到足以将 He 原子核融合成更重的原子核。因此,越来越多的重元素被产生。该过程在靠近铁区的元素产生后停止,因为这些元素有大约 56 个核子(

) 每个核子的结合能最高。

然后恒星的最后阶段开始。聚变反应停止后,剩余的热量和辐射压力不足以平衡引力。因此,恒星坍缩成一个小体积。恒星可能会变成白矮星、中子星或黑洞,这取决于它的质量。

一些知名的明星

什么是行星

当一颗新生的恒星在由尘埃和气体组成的坍缩云的中心形成时,云的其余外部部分开始旋转并变平成圆盘。这个盘变得越来越薄,形成一个原行星盘或星周盘。盘内的尘埃粒子粘在一起,在围绕主星旋转时变得越来越大。这些不断增长的大块在旋转的同时扫过并清洁周围的环境。因此,它们的质量变得足够大,可以通过引力吸引周围的其他小块。在此期间,原行星盘的内部几乎由固体岩石材料组成,因为恒星蒸发了它周围的气体和冰。因此,在内部,岩石块继续从周围吸引越来越多的物质并形成微星。有时大的星子碰撞在一起形成更大的星子。在圆盘的外部,气体和冰形成气态巨行星和冰巨星,而内部的星子通过引力吸引越来越多的物质,并在它们穿过轨道时相遇时合并成大天体,从而形成行星。一个物体的质量应该有足够的质量被视为行星。然而,它们的质量不足以进行核聚变。

在我们的太阳系中,行星是一个围绕太阳运行的天体。它们应该已经清理了轨道周围的环境,并且应该具有近乎圆形的形状。我们的太阳系有八颗行星,即水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。围绕太阳以外的恒星旋转的行星称为 系外行星 或者 系外行星.最近发现了许多系外行星。

恒星与行星的区别

尺寸:

星级: 恒星的质量大于木星的 75 倍。

行星: 行星的质量小于木星的 13 个。

离地球最近的恒星/行星:

星级: 离地球最近的恒星是太阳。

行星: 离地球最近的行星是金星。

事情:

星级: 恒星主要由电离的氢、氦和其他一些轻原子核组成。

行星:行星由固体(岩石、冰)或液体或气体或三者的组合构成。

热核反应:

星星: 热核反应发生在恒星中。

行星: 热核反应不会发生在行星上。

辐射:

星级: 恒星充当(几乎)理想的黑体,并以电磁波的形式辐射能量。这种巨大的能量是在恒星发生的聚变反应中产生的。所以,星星很亮。

行星: 行星没有足够的质量或温度来将轻核融合成重核。因此,与星星相比,它们并不明亮。但是它们反射了一些来自宿主恒星的辐射。

温度:

星级: 恒星的内部温度高于外部。一般来说,恒星的内部温度高于7K。

行星: 与恒星的温度相比,行星的温度太低了。

其他属性:

星级: 星星闪烁并出现在夜空中的固定点。恒星的最终命运是由它的质量决定的。根据质量的不同,恒星在燃料耗尽后可能会变成白矮星、中子星或黑洞。

行星: 行星不会在夜空中闪烁。它们围绕着它的宿主恒星旋转。

图片提供:

“内行星、水星、金星、地球和火星”,NASAMercury 图片(公共领域),来自 Commons Wikimedia

GiovanniMartin16 的“星星” – 自己的作品,(CC BY-SA 4.0)通过 Commons Wikimedia

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