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Was ist der Unterschied zwischen einem Protostern und einem Nebel?
Was ist der Unterschied zwischen einem Protostern und einem Nebel?

Video: Was ist der Unterschied zwischen einem Protostern und einem Nebel?

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Video: Protosterne • Hayashi-Linie • Kelvin-Helmholtz • Hertzsprung-Russell • Freifallzeit | Josef M Gaßner 2024, November
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Taste Unterschied : Nebel ist eine Wolke in tiefer Raum bestehend aus Gas oder Schmutz/Staub (z. B. Wolke, die sich nach der Explosion eines Sterns bildet). Vor der letzten Sequenz hat ein Stern eine große Menge von Wasserstoff-, Helium- und Staubwolken, die als a. bekannt sind protostar . Nebel bildet a protostar . Protostar ist das früheste Stadium eines Sterns.

Was kommt in dieser Hinsicht als erster Nebel oder Protostern?

EIN Nebel kann viele Lichtjahre lang sein. Es ist in diesen Nebel dass Staub und Gas zusammenkommen können, um Sterne zu bilden. Ein Stern ist erst dann wirklich ein Stern, wenn er Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann. EIN protostar entsteht, wenn die Schwerkraft beginnt, die Gase zu einer Kugel zusammenzuziehen.

Außerdem, was steckt in einem Protostar? EIN protostar ist ein sehr junger Stern, der immer noch Masse aus seiner Muttermolekülwolke aufnimmt. Es endet, wenn das einfallende Gas aufgebraucht ist und ein Vorhauptreihenstern zurückbleibt, der sich zu einem späteren Hauptreihenstern zusammenzieht, wenn die Wasserstofffusion einsetzt.

Wie gelangt ein Nebel davon zu einem Protostern?

Im Laufe der Zeit wird das Wasserstoffgas im Nebel wird durch die Schwerkraft zusammengezogen und beginnt sich zu drehen. Wenn sich das Gas schneller dreht, erwärmt es sich und wird zu einem protostar . Schließlich erreicht die Temperatur 15.000.000 Grad und die Kernfusion findet im Kern der Wolke statt.

Welche zwei Optionen gibt es für einen Protostar?

An dieser Stelle gibt es zwei Optionen für einen Protostar:

  • Option 1: Wird eine kritische Temperatur im Kern eines Protosterns nicht erreicht, entsteht ein Brauner Zwerg. Diese Masse macht nie „Star-Status“.
  • Option 2: Wird eine kritische Temperatur im Kern eines Protosterns erreicht, beginnt die Kernfusion.

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