恒星开始时是由星际气体组成的云,主要由氢组成。最后,微小的密度差开始,云开始形成重力井,拉近其他粒子并使其凝结。随着时间的推移,这种压缩过程产生了一个球状的中心云,由边缘的气体围绕着它运行,中子星是质量在太阳质量1.4到3倍之间的恒星耗尽核燃料并向内坍缩时留下的一种超压缩物体。恒星诞生的关键步骤是产生足以引发的密度水平氢聚变。聚变将比铁轻的原子核聚集在一起,并在这个过程中释放能量。在凝聚的星云中,第一个熔合的原子可能是氘原子,一种氢的同位素,只有一个中子。尽管它们相对于传统的氢来说很稀少,它们需要较低的温度和压力才能熔合,因此很可能首先开始熔合原子核,因为两个原子的电子壳层都会产生静电斥力,因此很难实现原子核的熔合。
恒星的灾难性死亡被称为超新星恒星云点燃并开始释放出巨大的能量,周围的氢气开始熔合,天体成为真正的恒星只是时间问题。星团的核心温度为几千万度或更高,因此婴儿恒星通常是光年内能量最强的天体构成我们身体的原子是由原子核在一个叫做恒星核合成的过程中融合而成的。除了氢以外,大多数原子都是这样形成的。恒星的未来和寿命取决于它的质量大多数恒星一生中的大部分时间都花在所谓的主序列上,在高能反应中把轻原子核融合在一起。当它们开始把所有的氢原子融合在一起时,恒星开始失去能量。对于质量约为太阳质量的0.4倍或更低的恒星,这导致了引力坍缩。恒星变成了一个同质的红矮星,再也不会融合元素。对于质量是太阳质量0.4倍到10倍的恒星来说,随着聚变过程的继续,氦开始聚集在恒星的核心。氦不容易熔合,所以它只是在周围徘徊。它的密度越大,氢在其上面的层中被非常强烈地挤在一起,加速了剩余氢的聚变,使这颗恒星的亮度提高了1000到10000倍。这就产生了一个红巨星,其半径与地球绕太阳公转的距离相似,仅次于红巨星它消耗了燃料,就会剧烈地崩塌。物质相互摩擦产生的剪切力释放出巨大的能量,引起超新星爆炸。超新星是宇宙中最具能量的现象之一,是恒星壮丽生命的恰当终结。

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