Svar:
Beskrevet nedenfor er de 6 trinnene av hvordan en stjerne på omtrent en Solar Mass danner.
Forklaring:
Fase 1 - Gigantisk molnsky: En stjerne starter livet som en stor gassglass. En region med høy tetthet i denne skyen kondenserer til et stort spekter av gass og støv og kontrakter under sin egen tyngdekraft.
Fase 2 - Protostar: En region av kondenserende materiale begynner å varme opp og begynner å gløde danner protostarer. Denne fasen varer ca 10 millioner år.
Stage 3 - T Tauri scenen: Den unge stjernen begynner å produsere sterke stjernevind, som skaper den omgivende gassen og molekylene. Dette gjør at formingstjernen blir synlig.
Fase 4 - Nukleær fusjon: Hvis protostaren inneholder nok saken, når den sentrale temperaturen 15 millioner grader K. Ved denne temperaturen kan kjernereaksjoner der hydrogen sikrer for å danne helium, starte.
Stadier 5 og 6 - Hovedsekvensstjerne: Den unge stjernen når hydrostatisk likevekt, hvor dens tyngdekraftskompresjon balanseres av utadrykket, noe som gir den en solid form. Stjernen begynner å frigjøre energi, stopper den fra å komme seg til enda mer og forårsaker at den skinner. Stjernen tilbringer 90 prosent av sitt liv i dette Main-sekvensstadiet, og fusjonerer hydrogen for å danne helium i kjernen.
Hvilke elementer er laget når en stjerne dannes?
ALLE de naturlige periodiske elementene dannes i stjernekjernen, faktisk. Men typen av elementet avhenger av hvilket stadium av sitt liv som stjernen nådde. Stjerner er massive astronomiske organer av materie som hovedsakelig består av Hidrogen-gass (H2), det enkleste og mest omfattende stoffet spredt over hele universet. Ved svært høyt trykk og temperatur i kjernen til en stjerne, forårsaket av den tunge tyngdekraften av et meget tett materie som kollapser i seg selv, kan Hidrogen bli alvorlig transformert i Helium (He) ved hjelp av en atomreaksjon, kalt nukleær fusjon. Nukleær fusjon er
Når sinkklorid er oppløst i vann, dannes mange komplekser. Hvor mange komplekser dannes og hva er de? Hva er komplekset som har den største Ka?
Har du en tekstbok ...? Vi skriver ... ZnCl_2 (s) stackrel (H_2O) rarrZn ^ (2+) + 2Cl ^ (-) Zn ^ (2+) er sannsynligvis tilstede i oppløsning som [Zn (OH_2) _6] ^ (2+), et koordineringskompleks hvis du liker Zn ^ (2+); kloridion kan løses med 4-6 vannmolekyler .... vi skriver Zn ^ (2+) eller ZnCl_2 (aq) som en stenografi. I nærvær av HØY konsentrasjoner av halogenid ion kan "tetraklorzinkat" -jonen, dvs. [ZnCl_4] ^ (2-), dannes ... I en vandig løsning av ZnCl2 er den dominerende arten i oppløsning [Zn (OH_2) _6] ^ (2+) og akvatisk kloridion .... Jeg har ingen data til hånden
Stjerne A har en parallax på 0,04 sekunder med lysbuen. Stjerne B har en parallax på 0,02 sekunder med lysbuen. Hvilken stjerne er fjernere fra solen? Hva er avstanden til stjerne A fra solen, i parsecs? Takk?
Star B er fjernere, og avstanden fra Sun er 50 parsek eller 163 lysår. Forholdet mellom en stjernes avstand og dens parallaxvinkel er gitt av d = 1 / p, hvor avstanden d måles i parsecs (lik 3.26 lysår) og parallaxvinkelen p måles i buksekunder. Derfor er Star A i en avstand på 1 / 0.04 eller 25 parsek, mens Star B er i en avstand på 1 / 0,02 eller 50 parsek. Derfor er Star B fjernere, og avstanden fra Sun er 50 parsek eller 163 lysår.