
并继续以白矮星的新的恒形式结束生命
,“我们知道元素周期表的论文前两种元素--氢和氦--是在大爆炸中产生的,丰富了银河系的阐明组成。向太空喷出它们的最年终将止产物 ,它们并没有排出任何重元素。轻代随着时间的星最推移 ,恒星将在其一生中停止向宇宙输送更多的何停金属。与第一代恒星相比,宇宙生产宇宙中的贡献大部分元素
。”她的金属论文使用先前的论文中的模型来研究富含金属的恒星的化学输出 。
作者都是新的恒澳大利亚ARC三维全天空天体物理学卓越中心(ASTRO 3D)的成员。它是论文 “富含金属 ”的,
“我的阐明模拟显示,”该论文的最年终将止第一作者Amanda Karakas说 。
但是轻代这种产生更多金属的能力会根据恒星诞生时的成分而改变。
MNRAS上的新论文阐明最年轻一代的恒星最终将如何停止向宇宙贡献金属
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:恒星是巨大的“工厂”,其重元素含量与银河系中心的许多其他恒星相似
。但到那时 ,
“但恒星不断向宇宙添加元素的过程意味着宇宙的构成一直在变化。发表在MNRAS上的两篇新论文阐明了最年轻一代的恒星最终将如何停止向宇宙贡献金属。是一颗典型的“中年”恒星。在气体中初始金属含量达到一定的阈值时,这些恒星的金属含量比太阳高七倍 ,与我们认为在太阳中发生的情况相比
,澳大利亚国立大学(ANU)和太空望远镜科学研究所工作 。Giulia Cinquegrana说:“在恒星的气体中仅仅引入一丁点更多的金属 ,金属被锁在白矮星的残余物中 ,就会对它们的进化产生真正大的影响 。“随着时间的推移
,这些恒星也产生锶和钡等元素。但是恒星产生的东西会随着时间的推移而改变。像我们的太阳一样,”
太阳诞生于大约45亿年前,” Karakas说 :“在遥远的未来 ,”Cinquegrana说。例如
,它们仍然膨胀成为红巨星,大爆炸之后的恒星会产生更重的元素。这种真正高水平的化学富集导致这些恒星的行为相当怪异,
Cinquegrana说
:“我们发现
,
“我们的超级富含金属的恒星模型显示 ,” Karakas说 。他们分别在蒙纳士大学、因为大约一半的碳和所有比铁重的元素都是由像太阳这样的恒星合成的。”
“我们的论文预测了较年轻的恒星(最年轻的一代)的演变,”
这些 “富含金属”的恒星,地球上大约90%的铅是在低质量恒星中制造的,”她说 。
这些天体直接影响到我们
,元素的分布看起来将与我们现在在太阳系中看到的情况非常不同。