Диаметърът на най -голямата звезда във Вселената. Най -малката и най -голямата звезда в нашата галактика

Вселената е много голямо място и няма начин да разберем коя звезда е най -голямата. Но коя е най -голямата звезда, която познаваме?

Преди да стигнем до отговора, нека разгледаме нашето собствено Слънце за мащаб. Нашата могъща звезда е с диаметър 1,4 милиона км. Това е толкова голямо разстояние, че е трудно да се мащабира. Слънцето съставлява 99,9% от цялата материя в нашата Слънчева система. Всъщност в Слънцето има един милион земни планети.

Астрономите използват термините "слънчев радиус" и "слънчева маса", за да сравняват по -големи и по -малки звезди, ние ще направим същото. Слънчевият радиус е 690 000 км. Една слънчева маса е 2 x 10 30 килограма. Това възлиза на 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг.

Една огромна известна звезда в нашата галактика, Eta Carinae, се намира на 7500 светлинни години от Слънцето и тежи 120 слънчеви маси. Той е милион пъти по -ярък от Слънцето. Повечето звезди губят масата си с течение на времето, като слънчевия вятър. Но Eta Carinae е толкова голям, че всяка година изхвърля маса, равна на 500 земни маси. С толкова много загубена маса за астрономите е много трудно да определят точно къде свършва една звезда и започва нейният звезден вятър.

По този начин най -добрият отговор от астрономите в момента е, че радиусът на Eta Carinae е 250 пъти по -голям от Слънцето.

И една интересна забележка: Тази Карина е на път да избухне, тя ще бъде една от най -зрелищните свръхнови, които хората са виждали.

Но най -масивната звезда във Вселената е R136a1, разположена в Големия Магеланов облак. Има противоречия, но масата му може да бъде повече от 265 слънчеви маси. И това е загадка за астрономите, защото теоретично се смяташе, че най -големите звезди са около 150 слънчеви маси, образувани в ранната Вселена, когато звездите се образуват от водород и хелий, останали от Големия взрив. Отговорът на този спор е, че R136a1 може да се е образувал, когато няколко големи звезди са се слели заедно. Излишно е да казвам, че R136a1 всеки ден може да избухне в хипернова.

По отношение на по -големите звезди, нека да разгледаме позната звезда в съзвездието Орион, Бетелгейзе. Този червен свръхгигант има радиус от 950 до 1200 пъти по -голям от Слънцето и би обхванал орбитата на Юпитер, ако се намираше в нашата Слънчева система.

Но това не е нищо. Най -голямата известна звезда е VY Canis Major. Червен хипергигант в съзвездието Canis Major, разположен на около 5000 светлинни години от Земята. Професор Робърт Хъмфрис от Университета в Минесота наскоро изчисли, че най -големият му размер е по -голям от 1540 пъти размера на Слънцето. Ако VY на Canis Major бяха поставени в нашата система, тогава повърхността му би се простирала извън орбитата на Сатурн.

Това е най -голямата звезда, за която знаем, но Млечният път вероятно има десетки звезди, които допълнително затъмняват облаците от газ и прах, така че не можем да ги видим.

Но нека видим дали можем да отговорим на първоначалния въпрос, коя е най -голямата звезда във Вселената? Очевидно е, че е практически невъзможно да го открием, Вселената е много голямо място и няма начин да надникнем във всеки ъгъл.

Пистолетът е друга звезда, която се смята за една от най -големите.

Според теоретиците най -големите звезди ще бъдат студени супергиганти. Например, температурата VY на Canis Major е само 3500 К. Една наистина голяма звезда би била още по -студена. Студен свръхгигант с температура 3000 K, би бил с размер 2600 слънчеви.

И накрая, ето едно страхотно видео, което показва размера на различни обекти в космоса, от нашата малка планета до VV Cepheus. VY Big Dog не е включен в анимацията, вероятно защото не са имали нова информация за тази звезда.

Безброй звезди осеяха нощното небе. И на човек от Земята те изглеждат абсолютно еднакви. Е, в някои части на небето, например в района на Млечния път, звездите се сливат в светещи потоци.

Това е така, защото във Вселената има невероятен брой звезди.

Всъщност има толкова много от тях, че дори знанията на съвременните изследователи, получени с помощта на най -новото оборудване (между другото, ви позволяват да погледнете в пространството на космоса за 9 милиарда светлинни години) не са достатъчно.

Сега в недрата на космоса има около 50 милиарда звезди. И всеки ден цифрата само расте, защото учените не се уморяват да изследват космоса и да правят нови открития.

По -ярка от слънцето

Всички звезди във Вселената имат различни диаметри. И дори нашето Слънце не е най -голямата звезда обаче и не е малка. Има 1 391 000 километра в диаметър. Във Вселената има по -тежки звезди, те се наричат ​​хипергиганти. Дълго време VY се смяташе за най -голямата звезда, която се намира в съзвездието Canis Major. Не толкова отдавна радиусът на звездата беше усъвършенстван - и приблизително варира от 1300 до 1540 слънчеви радиуса. Диаметърът на този свръхгигант е около 2 милиарда километра. VY се намира на 5 хиляди светлинни години от Слънчевата система.

Учените са изчислили да си представят колко е гигантски, една революция около звезда с хипергигант ще отнеме 1200 години, а след това, ако летите със скорост от 800 километра в час. Или, ако намалим Земята до 1 сантиметър и също пропорционално намалим VY, тогава размерът на последната ще бъде 2,2 километра.

Масата на тази звезда не е толкова впечатляваща. VY е само 40 пъти по -тежък от Слънцето. Това се случи, защото плътността на газовете вътре в нея е невероятно ниска. Е, яркостта на звездата може само да се възхищава. Тя свети 500 хиляди пъти по -силно от нашето небесно тяло.

Първите наблюдения на VY, които са записани, са в звездния каталог на Жозеф Джером де Лаланд. Информацията е от 7 март 1801 г. Учените са посочили, че VY е звезда от седма величина.

Но през 1847 г. се появи информация, че VY има пурпурен оттенък. През деветнадесети век изследователите са открили, че звездата има поне шест отделни компонента, така че вероятно е многократна звезда. Но сега се оказа, че дискретните компоненти не са нищо повече от ярки области на мъглявината, която обгражда хипергигант. През 1957 г. визуални наблюдения и качествени изображения от 1998 г. показват, че на VY липсва придружителна звезда.

Въпреки това, по наше време най -голямата звезда във Вселената вече е загубила повече от половината от масата си. Тоест звездата застарява и водородното й гориво вече се изчерпва. Външната част на VY стана по -голяма поради факта, че гравитацията вече не може да предотврати загубата на тегло. Учените казват, че когато горивото на звездата изсъхне, е вероятно да експлодира в свръхнова и да се превърне в неутронна звезда или черна дупка. Според наблюдения звездата губи яркостта си от 1850 г.

Загубено лидерство

Учените обаче не напускат изследването на Вселената за минута. Следователно този рекорд беше счупен. Астрономите откриха още по -голяма звезда в необятните пространства. Откритието е направено от група британски учени, ръководена от Пол Кроутер в края на лятото на 2010 г.

Изследователите изследвали Големия магеланов облак и открили звездата R136a1. Космическият телескоп Хъбъл на НАСА помогна за невероятно откритие.


Гигантът е 256 пъти по -масивен от нашето Слънце. Но яркостта на R136a1 надвишава небесното тяло с десет милиона пъти. Такива фантастични числа се превърнаха в откровение за учените, защото се смяташе, че звезди, които надвишават масата на Слънцето повече от 150 пъти, не съществуват.

И продължавайки да изследват купчините звезди в Големия Магеланов облак, експертите са открили още няколко звезди, които са надхвърлили тази граница. Е, R136a1 се оказа истински рекордьор. Най -интересното е, че през цялото си съществуване звездите губят масата си. Поне такива твърдения правят учени. И сега R136a1 е загубил една пета от първоначалната си маса. Според изчисленията тя е равна на 320 слънчеви маси.

Между другото, според изчисленията на експерти, ако такава звезда бъде представена в нашата Галактика, тя би била по -ярка от Слънцето толкова, колкото Слънцето е по -ярко от Луната.

Рекордни звезди

Но най -ярките във видимото небе са звездите Ригел и Денеб съответно от съзвездията Орион и Лебед. Всеки свети по -силно от Слънцето 55 хиляди пъти и 72,5 хиляди пъти. Тези звезди се отстраняват от нас на 1600 и 820 светлинни години.

Друга ярка звезда от съзвездието Орион е звездата Бетелгейзе. Той е третият по големина яркост. Той е 22 хиляди пъти по -ярък от слънчевата светлина по отношение на интензитета на светлината. Между другото, повечето от ярките звезди са събрани в Орион, въпреки че яркостта им периодично се променя.

Но най -ярката сред най -близките до Земята звезди е Сириус от съзвездието Canis Major. Тя свети по -силно от нашето Слънце само 23,5 пъти. А разстоянието до тази звезда е 8,6 светлинни години. В същото съзвездие има още една ярка звезда - Адара. Тази звезда свети точно като 8700 слънца, взети заедно на разстояние 650 светлинни години. Е, Северната звезда, която мнозина неправилно смятат за най -ярката видима звезда, свети 6 хиляди пъти по -ярко от Слънцето. Polaris се намира на върха на Малката мечка и е на 780 светлинни години от Земята.

Ако вместо Слънцето имаше други звезди и планети

Прави впечатление, че астрономите разграничават зодиакалното съзвездие Телец от общата маса. Той съдържа необичайна звезда, която се отличава със свръхгигантска плътност и доста малка сферична величина. Според астрофизиците тя се състои главно от бързи неутрони, които се разпръскват в страни. Някога тя е била най -ярката звезда във Вселената.

Звезда R136a1 и Слънцето

Сините звезди имат висока яркост, казват учените. Най -ярката известна е UW CMa. Той е 860 хиляди пъти по -ярък от нашето небесно тяло. Но тази цифра бързо намалява, тъй като яркостта на звездите се променя с течение на времето. Например, според хрониката, която е с дата 4 юли 1054 г., в съзвездието Телец е имало най -ярката звезда, тя може да се види на небето с просто око дори в средата на деня. Но с течение на времето звездата започна да избледнява и след известно време изчезна напълно. И на мястото, където блестеше, се образува мъглявина, която приличаше на раци. Така се появи името Ракови мъглявина. Тя се появи след експлозия на свръхнова. Между другото, съвременните учени в центъра на тази мъглявина са открили мощен източник на радиоизлъчване, с други думи, пулсар. Това е остатъкът от онази ярка свръхнова, описана в древната хроника.
Абонирайте се за нашия канал в Yandex.Zen

Един от най -популярните начини за представяне на информация днес е съставянето на рейтинги - откриване на най -високия човек в света, най -дългата река, най -старото дърво и т.н. В света на астрономията има такива оценки - науката за звездите.

От уроците в училище знаем добре, че нашето Слънце, което дава на нашата планета топлина и светлина, е много малко в мащаба на Вселената. Звезди от този тип се наричат ​​жълти джуджета и сред безбройните милиони звезди могат да се намерят много много по -големи и по -ефектни астрономически обекти.

"Звезден" жизнен цикъл

Преди да потърсим най -голямата звезда, нека си припомним как живеят звездите и през какви етапи преминават в своя цикъл на развитие.

Както знаете, звездите се образуват от гигантски облаци от междузвезден прах и газ, които постепенно се сгъстяват, увеличават масата си и под влияние на собствената си гравитация се свиват все повече и повече. Температурата вътре в клъстера постепенно се повишава, а диаметърът намалява.

Фазата, показваща, че астрономическият обект се е превърнал в пълноценна звезда, продължава 7-8 милиарда години. В зависимост от температурата звездите могат да бъдат сини, жълти, червени и т.н. в тази фаза. Цветът се определя от масата на звездата и физическите и химичните процеси, протичащи в нея.


Но всяка звезда в крайна сметка започва да се охлажда и едновременно да разширява обема си, превръщайки се в „червен гигант“, десетки или дори стотици пъти по -голям в диаметър от първоначалната звезда. По това време звездата може да пулсира, разширява се и след това се свива в диаметър.

Този период продължава няколкостотин милиона години и завършва с експлозия, след което остатъците от звездата се срутват, образувайки приглушено „бяло джудже“, неутронна звезда или „черна дупка“.

Така че, ако търсим най -голямата звезда във Вселената, тогава тя най -вероятно ще бъде „червен гигант“ - звезда във фазата на стареене.

Най -голямата звезда

Днес астрономите познават много „червени гиганти“, които могат да се нарекат най -големите звезди в наблюдаваната част на Вселената. Тъй като този тип звезди е обект на пулсация, през различните години се считат за лидери по размер:

- KY Cygnus - масата надвишава масата на Слънцето с 25 пъти, а диаметърът е 1450 слънчеви;

- VV Cepheus - с диаметър около 1200 слънчеви;

- VY Canis Major - считан за най -големия в нашата Галактика, диаметърът му е около 1540 слънчеви диаметра;

- VX Стрелец - диаметърът във фазата на максимална пулсация достига 1520 слънчеви;

- WOH G64 - звезда от най -близката съседна галактика, чийто диаметър достига, според различни оценки, 1500-1700 слънчеви;


- RW Cephei - с диаметър 1630 слънчеви диаметъра;

- NML Cygnus - "червен гигант", с обиколка над 1650 диаметра на Слънцето;

- UV щит - днес се счита за най -големия в наблюдаваната част на Вселената, с диаметър около 1700 диаметра на нашето Слънце.

Най -тежката звезда във Вселената

Трябва да се спомене още една звезда шампион, която е определена от астрономите като R136a1 и се намира в една от галактиките в Големия Магеланов облак. Диаметърът му все още не е много впечатляващ, но масата му е 256 пъти по -голяма от масата на нашето Слънце. Тази звезда нарушава една от основните астрофизични теории, според която съществуването на звезди с маса над 150 слънчеви маси е невъзможно поради нестабилността на вътрешните процеси.

Между другото, в съответствие с астрономическите изчисления, R136a1 е загубил една пета от масата си - първоначално тази цифра е била в рамките на 310 слънчеви маси. Смята се, че гигантът се е образувал в резултат на сливането на няколко обикновени звезди, така че не е стабилен и може да избухне във всеки един момент, превръщайки се в свръхнова.

Дори днес тя е десет милиона пъти по -ярка от Слънцето. Ако преместим R136a1 към нашата галактика, тя ще затъмни Слънцето със същата яркост, с която Слънцето сега затъмнява Луната.

Най -ярките звезди на небето

От тези звезди, които можем да видим с невъоръжено око в небето, има синият гигант Ригел (съзвездие Орион) и червеният Денеб (съзвездие Лебед).


Третият най -ярък е червеният Betelgeuse, който заедно с Ригел съставлява известния пояс на Орион.

Привидно незабележим Shield UY

По отношение на звездите съвременната астрофизика изглежда преживява своето начало. Наблюдението на звездите дава повече въпроси, отколкото отговори. Следователно, когато питате коя звезда е най -голямата във Вселената, трябва незабавно да сте готови да отговорите на въпроси. Питате ли за най -голямата звезда, позната на науката, или до какви граници науката ограничава една звезда? Както обикновено се случва, и в двата случая няма да получите категоричен отговор. Най -вероятният кандидат за най -голямата звезда споделя дланта със своите „съседи“ на равни начала. Колко по -малък може да бъде от истинския „крал на звездата“ също остава отворен.

Сравнение на размерите на Слънцето и звездата UY щит. Слънцето е почти невидим пиксел вляво от щита UY.

Свръхгигантският щит UY, с известни резерви, може да се нарече най -голямата звезда, наблюдавана днес. Защо "с резервация" ще бъде обсъдено по -долу. Щит UY е на разстояние 9 500 светлинни години и се разглежда като слаба променлива звездичка, видима през малък телескоп. Според астрономите радиусът му надвишава 1700 слънчеви радиуса, а през периода на пулсация този размер може да се увеличи до 2000.

Оказва се, че за да се постави такава звезда на мястото на Слънцето, сегашните орбити на земната планета биха били в недрата на свръхгиганта, а границите на нейната фотосфера понякога биха опирали до орбитата. Ако си представим нашата Земя като зърно от елда, а Слънцето като диня, тогава диаметърът на щита UY ще бъде сравним с височината на Останкинската телевизионна кула.

Ще отнеме цели 7-8 часа, за да обиколите такава звезда със скоростта на светлината. Нека си припомним, че светлината, излъчвана от Слънцето, достига нашата планета само за 8 минути. Ако летите със същата скорост, с която прави един оборот около Земята за час и половина, тогава полетът около UY Shield ще продължи почти пет години. Сега нека си представим тези везни, като се има предвид, че МКС лети 20 пъти по -бързо от куршум и десетки пъти по -бързо от пътнически самолети.

Маса и яркост на щита UY

Струва си да се отбележи, че такъв чудовищен размер на щита UY е напълно несравним с другите му параметри. Тази звезда е "само" 7-10 пъти по-масивна от Слънцето. Оказва се, че средната плътност на този свръхгигант е почти милион пъти по -ниска от плътността на въздуха, който ни заобикаля! За сравнение, плътността на Слънцето е един и половина пъти по -висока от плътността на водата, а зърно материя дори "тежи" милиони тонове. Грубо казано, усреднената материя на такава звезда е сходна по плътност със слоя от атмосферата, разположен на височина около сто километра над морското равнище. Този слой, наричан още линията на Карман, е условната граница между земната атмосфера и космоса. Оказва се, че плътността на UY щита е само малко под космическия вакуум!

Също така UY Shield не е най -яркият. Със собствена яркост от 340 000 слънчеви лъчи, тя е десет пъти по -слаба от най -ярките звезди. Добър пример е звездата R136, която, като най -масивната известна звезда днес (265 слънчеви маси), е почти девет милиона пъти по -ярка от Слънцето. Освен това звездата е само 36 пъти по -голяма от Слънцето. Оказва се, че R136 е 25 пъти по -ярък и приблизително толкова пъти по -масивен от UY Shield, въпреки факта, че е 50 пъти по -малък от гиганта.

Физически параметри на щита UY

Като цяло UY Shita е пулсиращ променлив червен свръхгигант от спектрален тип M4Ia. Тоест, на диаграмата за спектър-яркост на Hertzsprung-Russell, щитът UY се намира в горния десен ъгъл.

В момента звездата наближава последните етапи от своята еволюция. Подобно на всички свръхгиганти, той започна активно да изгаря хелий и някои други по -тежки елементи. Според съвременните модели след няколко милиона години UY на Щита последователно ще се трансформира в жълт свръхгигант, след това в ярко синя променлива или звезда на Волф-Райе. Последният етап от еволюцията ще бъде експлозия на свръхнова, по време на която звездата ще изхвърли черупката си, като най -вероятно ще остави след себе си неутронна звезда.

UY Shield вече показва своята активност под формата на полуредовна променливост с приблизителен период на пулсация от 740 дни. Като се има предвид, че една звезда може да промени радиуса си от 1700 до 2000 слънчеви радиуса, скоростта на нейното разширяване и свиване е сравнима със скоростта на космическите кораби! Загубата на неговата маса възлиза на впечатляващи темпове от 58 милиона слънчеви маси годишно (или 19 земни маси годишно). Това е почти една и половина земни маси на месец. Така че, като преди милиони години на основната последователност, UY на Щита може да има маса от 25 до 40 слънчеви маси.

Гиганти сред звездите

Връщайки се към споменатия по -горе отказ, отбелязваме, че първенството на UY Shield като най -голямата известна звезда не може да се нарече еднозначно. Факт е, че астрономите все още не могат да определят разстоянието до повечето звезди с достатъчна степен на точност и затова оценяват техните размери. Освен това големите звезди обикновено са много нестабилни (спомнете си пулсацията на щита UY). По същия начин те имат доста замъглена структура. Те могат да имат доста разширена атмосфера, непрозрачни газови и прахови обвивки, дискове или голяма придружаваща звезда (например VV Cephei, вижте по -долу). Невъзможно е да се каже къде точно се намира границата на такива звезди. В крайна сметка утвърдената концепция за границата на звездите като радиус на тяхната фотосфера вече е изключително условна.

Следователно този брой може да включва около дузина звезди, които включват NML Cygnus, VV Cepheus A, VY Canis Major, WOH G64 и някои други. Всички тези звезди се намират в близост до нашата галактика (броейки нейните спътници) и са в много отношения подобни една на друга. Всички те са червени супергиганти или хипергиганти (вижте по-долу разликата между супер- и хипергиганти). Всеки от тях след няколко милиона, ако не и хиляди години, ще се превърне в свръхнова. Те също са сходни по размер, вариращи от 1400-2000 слънчеви.

Всяка от тези звезди има своя особеност. Така че за UY Shield тази функция е споменатата по -горе променливост. WOH G64 има тороидална газова и прахова обвивка. Двойната затъмняваща променлива звезда VV Cephei е изключително интересна. Това е тясна система от две звезди, състояща се от червения хипергигант VV Cephei A и синята звезда от главната последователност VV Cephei B. Центовете на тези звезди са разположени на около 17-34 една от друга. Като се има предвид, че радиусът на VV на Cepheus B може да достигне 9 AU. (1900 слънчеви радиуса), звездите са разположени на „разстояние от ръка“ една от друга. Техният тандем е толкова близо, че цели парчета от хипергиганта текат с висока скорост към „малкия съсед“, който е почти 200 пъти по -малък от него.

Търся лидер

При такива условия оценката на размера на звездите вече е проблематична. Как можете да говорите за размера на звезда, ако нейната атмосфера се влива в друга звезда или плавно се трансформира в диск с газ и прах? Това е въпреки факта, че самата звезда се състои от много разреден газ.

Нещо повече, всички най-големи звезди са изключително нестабилни и краткотрайни. Такива звезди могат да живеят няколко милиона или дори стотици хиляди години. Следователно, наблюдавайки гигантска звезда в друга галактика, може да бъдете сигурни, че на нейно място пулсира неутронна звезда или черна дупка, заобиколена от остатъци от свръхнова, извива пространството. Дори такава звезда да е на хиляди светлинни години, човек не може да бъде напълно сигурен, че все още съществува или остава същият гигант.

Към това добавяме несъвършенството на съвременните методи за определяне на разстоянието до звездите и редица неуточнени проблеми. Оказва се, че дори сред десетте най -големи известни звезди е невъзможно да се отдели определен лидер и да се подреди във възходящ ред по размер. В този случай UY на Shield беше посочен като най -вероятният кандидат за лидерство сред Голямата десетка. Това изобщо не означава, че неговото лидерство е неоспоримо и че например NML Swan или VY Big Dog не могат да бъдат по -големи от нея. Следователно различни източници могат да отговорят на въпроса за най -голямата известна звезда по различни начини. Това говори по -скоро не за тяхната некомпетентност, а за факта, че науката не може да даде еднозначни отговори дори на такива преки въпроси.

Най -големият във Вселената

Ако науката не се ангажира да открои най -голямата сред отворените звезди, как можем да говорим за това коя звезда е най -голямата във Вселената? Според учените броят на звездите дори в границите на наблюдаваната Вселена е десет пъти по -голям от броя на песъчинките по всички плажове по света. Разбира се, дори и най -мощните съвременни телескопи могат да видят невъобразимо малка част от тях. Фактът, че най -големите звезди могат да се откроят със своята яркост, няма да помогне в търсенето на "звезден лидер". Каквато и да е яркостта им, тя ще избледнее при наблюдение на далечни галактики. Освен това, както бе отбелязано по -рано, най -ярките звезди не са най -големите (например R136).

Не забравяйте също, че наблюдавайки голяма звезда в далечна галактика, всъщност ще видим нейния „призрак“. Следователно не е лесно да се намери най -голямата звезда във Вселената, нейното търсене ще бъде просто безсмислено.

Хипергиганти

Ако най -голямата звезда е практически невъзможно да се намери, може би си струва да я развиете теоретично? Тоест да се намери определена граница, след която съществуването на звезда вече не може да бъде звезда. Въпреки това, дори и тук съвременната наука е изправена пред проблем. Настоящият теоретичен модел на еволюция и звездна физика не обяснява много от действително съществуващото и се наблюдава чрез телескопи. Хипергигантите са пример за това.

На астрономите многократно се е налагало да вдигат границата на звездната маса. Тази граница е въведена за първи път през 1924 г. от английския астрофизик Артър Едингтън. След като получи кубична зависимост на светимостта на звездите от тяхната маса. Едингтън осъзна, че една звезда не може да натрупва маса за неопределено време. Яркостта се увеличава по -бързо от масата и рано или късно това ще доведе до нарушаване на хидростатичното равновесие. Лекият натиск на нарастваща яркост буквално ще издуха външните слоеве на звездата. Границата, изчислена от Едингтън, е 65 слънчеви маси. Впоследствие астрофизиците усъвършенстват изчисленията му, добавяйки неизвестни компоненти и използвайки мощни компютри. Така че сегашната теоретична граница на масата за звездите е 150 слънчеви маси. Сега нека си припомним, че масата на R136a1 е 265 слънчеви маси, което е почти два пъти теоретичната граница!

R136a1 е най -масивната звезда, известна днес. В допълнение към него, още няколко звезди имат значителни маси, броят на които в нашата галактика може да се преброи от една ръка. Такива звезди бяха наречени хипергиганти. Обърнете внимание, че R136a1 е много по -малък от звездите, които, изглежда, трябва да са по -ниски в класа - например свръхгигантският UY щит. Това е така, защото той нарича хипергигантите не най -големите, а най -масивните звезди. За такива звезди е създаден отделен клас на диаграмата за спектър-яркост (O), разположен над класа на свръхгиганти (Ia). Точната начална маса на хипергиганта не е установена, но като правило тяхната маса надвишава 100 слънчеви. Нито една от най -големите звезди в Голямата десетка не попада в тези граници.

Теоретична безизходица

Съвременната наука не може да обясни естеството на съществуването на звезди, чиято маса надвишава 150 слънчеви маси. Това повдига въпроса как може да се определи теоретичната граница на размера на звездите, ако радиусът на звездата, за разлика от масата, сам по себе си е неясно понятие.

Нека вземем предвид факта, че не се знае точно какви са били звездите от първото поколение и какви ще бъдат те в хода на по -нататъшното развитие на Вселената. Промените в състава и металичността на звездите могат да доведат до радикални промени в тяхната структура. Един астрофизик трябва само да проумее изненадите, които ще им поднесат по -нататъшни наблюдения и теоретични изследвания. Напълно възможно е UY Shield да се окаже истинска троха на фона на хипотетична „кралска звезда“, която свети някъде или ще блести в най-отдалечените кътчета на нашата Вселена.

Зареждане ...Зареждане ...