SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Еволюція зір
Еволю́ ція зір — зміна фізичних
характеристик, хімічного складу та
внутрішньої будови зорі із часом.
Протозоря
Еволюція зорі починається з гравітаційного
колапсу молекулярної хмари міжзоряного газу. Типова
молекулярна хмара має розмір приблизно 100
світлових років. У процесі гравітаційного колапсу хмара
фрагментується на менші частки, кожна з яких
стискається вже окремо. Тому зорі зазвичай
народжуються групами. Під час колапсу потенційна
енергія гравітаційної взаємодії молекул газу між собою
перетворюється на тепло. Густина й тиск газу, що
колапсує, найшвидше зростають у центрі хмари.
Утворюється ядро, яке називають протозорею.
Подальший розвиток подій залежить від маси
протозорі.
Коричневі карлики та субзоряні
об'єкти
Якщо протозоря має масу меншу ніж 0,08 M☉, то температура в її
надрах ніколи не досягне рівня, достатнього для
початку термоядерної реакції перетворення Гідрогену на Гелій,
але може можуть відбуватися термоядерні реакції за
участі Літію та дейтерію. Такий об'єкт називають коричневим
карликом. Вони мають масу не менше 0,0125 M☉ (або 13
мас Юпітера). У менш масивних об'єктах умови для початку
термоядерних реакцій не виникають.
Для протозір із масою понад 0,08 M☉ температура в ядрі врешті-
решт досягне 3×106K, необхідних для початку реакцій протон-
протонного циклу. Стискання зорі може тривати ще деякий час і
припиняється, коли виділення енергії внаслідок термоядерних
реакцій повністю врівноважує її витрати на випромінювання.
Протозоря стає повноцінною зорею й опиняється на головній
послідовності.
Головна послідовність
Енергія, що виділяється в термоядерних реакціях,
підтримує випромінювання зорі та високий тиск у її
надрах, який врівноважує тяжіння. У зір із масою до
1,2 M☉ перетворення гідрогену на гелій відбувається
переважно шляхом протон-протонного циклу, у
масивніших зір — шляхом вуглецево-азотного
циклу. Світність та ефективна температура зорі на головній
послідовності змінюється дуже мало. Це найтриваліша
стадія еволюції — тривалість усіх подальших стадій
становить лише 10% від часу перебування на головній
послідовності. Час перебування зорі на головній
послідовності визначається її масою й може бути
наближено поданий формулою:
• зорі малої маси:
• зорі помірної маси:
•масивні зорі:
Перебування зорі на головній послідовності закінчується
утворенням у її надрах гелієвого ядра. Подальша доля зорі
залежить від її маси. З погляду еволюції зорі поділяють на такі
групи:
Еволюція зір після головної
послідовності:
• Зорі малої маси
• Зорі помірної маси
• Масивні зорі
Зорі малої маси
Коли майже весь гідроген в ядрі перетворюється на гелій, термоядерні реакції
сповільнюються, зменшується температура та, відповідно, тиск у ядрі.
Гідростатична рівновага порушується й під дією сил тяжіння відбувається
стискання ядра. Це призводить до зростання його густини та температури. У цей
період структура зорі змінюється. Зовнішні шари розширюються, а температура
поверхні зменшується, світність зорі зростає, вона перетворюється на червоного
гіганта. Термоядерне горіння гідрогену продовжується в шарі на периферії
ядра, а маса гелієвого ядра поступово зростає.
У зорях із масою меншою ніж 0,5 M☉ умови для інших термоядерних реакцій
ніколи не виникають. Після припинення термоядерних реакцій протон-
протонного циклу такі зорі поступово остигатимуть, хоча тривалий час іще
будуть слабко випромінювати в інфрачервоному й мікрохвильовому діапазоні.
У зорях із масою від 0,5 до 2,25 M☉ коли маса гелієвого ядра сягає 0,4—0,5 M☉, а
температура в ньому становить приблизно 100 мільйонів К,
починається потрійна альфа-реакція, в якій гелій перетворюється на Карбон.
Оскільки реакція відбувається у виродженому ядрі, вона набуває вибухового
характеру.
Внаслідок спалаху зоря втрачає оболонку,
що складається переважно з Гідрогену, і,
таким чином, позбувається можливих
джерел термоядерної енергії та врешті-решт
перетворюється на білого карлика.
Зорі помірної маси
У зір помірної маси після вичерпання Гідрогену в ядрі також
розпочинається потрійна гелієва реакція, але на відміну від зір
малої маси вона перебігає спокійно. Гелій в ядрі перетворюється
на Карбон, водночас (завдяки реакціям вуглецево-азотного циклу)
утворюється також деяка кількість Оксигену та Нітрогену. Ці
елементи накопичуються у виродженому ядрі зорі, яке поступово
зростає. Врешті-решт температура та густина в такому ядрі
досягають величин, коли розпочинаються реакції між ядрами
карбону. Оскільки ці реакції розпочинаються у виродженому стані
ядра, початок реакції матиме характер теплового вибуху.
Бурхливий початок реакції призводить до скидання оболонки,
яка, крім Гідрогену й Гелію, містить значну кількість інших
елементів (зокрема, Карбону, Нітрогену та Оксигену).
Після скидання оболонки зоря залишається без джерел
термоядерної енергії й перетворюється на білого карлика.
Масивні зорі
Зорі з масою понад 8 M☉ після спалювання гелію залишаються
досить масивними для початку в їх надрах подальших
реакцій нуклеосинтезу, спочатку — за участі карбону. Якщо
зоря дуже масивна, далі можуть відбуватися реакції за
участі силі́цію, магнію і так далі, до заліза. Кожна нова реакція
розпочинається в центрі зорі, а всі попередні продовжуються в
зовнішній частині ядра, таким чином структура зорі стає
багатошаровою (подібною до цибулини). Основна частина
хімічних елементів до феруму, з яких складається Всесвіт,
утворилися саме в результаті нуклеосинтезу в надрах зір.
Залізо не може бути паливом для подальших ядерних реакцій
(як синтезу, так і розпаду), оскільки ядро заліза має найбільшу
енергію зв'язку на один нуклон. Усі ядерні реакції за участі
заліза відбуваються з поглинанням енергії. Внаслідок цього
масивна зоря накопичує залізне ядро. Щоправда, завдяки s-
та p-процесам у невеликій кількості утворюються також ядра
хімічних елементів, важчих заліза.
Температура й тиск усередині ядра продовжують збільшуватися й
досягають рівня, коли енергія Фермі виродженого електронного
газу сягає різниці мас
між нейтроном та протоном з електроном (близько 0,78 МеВ). Тоді
розпад нейтрона стає забороненим і він, фактично,
перетворюється на стабільну частку. Вільні високоенергетичні
електрони починають взаємодіяти з протонами (з утворенням
нейтронів). Починається нейтронізація речовини в ядрі зорі. Тиск
виродженого електронного газу далі вже не зростати не може. Це
створює умови для гравітаційного колапсу ядра, після чого
оболонка зорі просто падає на ядро. Енергія, що вивільняється
внаслідок падіння зовнішньої оболонки на нейтронізоване ядро
настільки велика, що зоря буквально вибухає. Такі події
називають спалахом наднової. Протягом короткого часу спалаху
наднова випромінює стільки ж енергії, скільки всі
зорі галактики разом узяті
Зоряні залишки
Гравітаційний колапс зір масою 10-30 сонячних мас
зупиняється, коли дається взнаки тиск
вироджених нейтронів. Після спалаху наднової й
розльоту оболонки від зорі залишається дуже щільний
об'єкт розміром близько 15 км у діаметрі, який
називають нейтронною зорею. Нейтронна зоря
швидко обертається і має потужне магнітне поле,
наслідок чого випромінює електромагнітні імпульси з
частотою обертання; такі об'єкти спостерігають
як пульсари. Якщо ж маса ядра зорі перевищує 30
сонячних мас, тиск вироджених нейтронів не в змозі
зупинити гравітаційний колапс, що може призвести до
утворення гіпотетичного об'єкта, якому дали
назву чорна діра.

More Related Content

What's hot

застосування інтерфенції
застосування інтерфенціїзастосування інтерфенції
застосування інтерфенціїbondareva95
 
Зварювання металів
Зварювання металівЗварювання металів
Зварювання металівisaeve
 
середовище існування
середовище існуваннясередовище існування
середовище існуванняOksanaRyabokon
 
Середовища існування
Середовища існуванняСередовища існування
Середовища існуванняKaterina Ragulina
 
Сузір'я Оріон
Сузір'я ОріонСузір'я Оріон
Сузір'я ОріонAlina Lesychna
 
презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1
презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1
презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1maistrenko1
 
Геомагнітне поле Землі
Геомагнітне поле ЗемліГеомагнітне поле Землі
Геомагнітне поле ЗемліDaniel Petrics
 
Загальна схема дослідження функції та побудова графіка
Загальна схема дослідження функції та побудова графікаЗагальна схема дослідження функції та побудова графіка
Загальна схема дослідження функції та побудова графікаFormula.co.ua
 
Zycie Gwiazd
Zycie GwiazdZycie Gwiazd
Zycie Gwiazdtaurvi
 
Життя у Всесвіті
Життя у ВсесвітіЖиття у Всесвіті
Життя у ВсесвітіAnnaMoliaka
 
Дія електричного струму на організм людини
Дія електричного струму на організм людиниДія електричного струму на організм людини
Дія електричного струму на організм людиниBohdanBevza
 
африка фгп
африка фгпафрика фгп
африка фгпvyglinska
 
Внутрішня енергія. види теплопередачі
Внутрішня енергія. види теплопередачіВнутрішня енергія. види теплопередачі
Внутрішня енергія. види теплопередачіЕвгения Сажнева
 
трикутники
трикутникитрикутники
трикутникиlubov
 
історія атома
історія атомаісторія атома
історія атомаBulkinairina
 

What's hot (20)

застосування інтерфенції
застосування інтерфенціїзастосування інтерфенції
застосування інтерфенції
 
2TLA
2TLA 2TLA
2TLA
 
Зварювання металів
Зварювання металівЗварювання металів
Зварювання металів
 
середовище існування
середовище існуваннясередовище існування
середовище існування
 
Середовища існування
Середовища існуванняСередовища існування
Середовища існування
 
Ewolucja gwiazd
Ewolucja gwiazdEwolucja gwiazd
Ewolucja gwiazd
 
Сузір'я Оріон
Сузір'я ОріонСузір'я Оріон
Сузір'я Оріон
 
презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1
презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1
презентація на тему вплив магнітного поля на живі організми1
 
Геомагнітне поле Землі
Геомагнітне поле ЗемліГеомагнітне поле Землі
Геомагнітне поле Землі
 
Загальна схема дослідження функції та побудова графіка
Загальна схема дослідження функції та побудова графікаЗагальна схема дослідження функції та побудова графіка
Загальна схема дослідження функції та побудова графіка
 
Zycie Gwiazd
Zycie GwiazdZycie Gwiazd
Zycie Gwiazd
 
Життя у Всесвіті
Життя у ВсесвітіЖиття у Всесвіті
Життя у Всесвіті
 
4. Небезпеки в горах
4. Небезпеки в горах4. Небезпеки в горах
4. Небезпеки в горах
 
Дія електричного струму на організм людини
Дія електричного струму на організм людиниДія електричного струму на організм людини
Дія електричного струму на організм людини
 
африка фгп
африка фгпафрика фгп
африка фгп
 
Meteory, meteoroidy, meteoryty
Meteory, meteoroidy, meteorytyMeteory, meteoroidy, meteoryty
Meteory, meteoroidy, meteoryty
 
Внутрішня енергія. види теплопередачі
Внутрішня енергія. види теплопередачіВнутрішня енергія. види теплопередачі
Внутрішня енергія. види теплопередачі
 
трикутники
трикутникитрикутники
трикутники
 
історія атома
історія атомаісторія атома
історія атома
 
Prezentacja Gwiazdy
Prezentacja GwiazdyPrezentacja Gwiazdy
Prezentacja Gwiazdy
 

Similar to еволюція зір

Презентація: Еволюція зір
Презентація: Еволюція зірПрезентація: Еволюція зір
Презентація: Еволюція зірsveta7940
 
урок 15 будова всесвіту
урок 15 будова всесвітуурок 15 будова всесвіту
урок 15 будова всесвітуSchool5uman
 
Сонячна активність
Сонячна активністьСонячна активність
Сонячна активністьpc1kab17ppt
 
Походження і розвиток всесвіту
Походження і розвиток всесвітуПоходження і розвиток всесвіту
Походження і розвиток всесвітуivan1660
 
урок 12 сонце — наша зоря
урок 12 сонце — наша зоряурок 12 сонце — наша зоря
урок 12 сонце — наша зоряSchool5uman
 
урок 16 еволюція всесвіту
урок 16 еволюція всесвітуурок 16 еволюція всесвіту
урок 16 еволюція всесвітуSchool5uman
 
Kolosok 5 2013
Kolosok 5 2013Kolosok 5 2013
Kolosok 5 2013orestznak
 
електричний струм у газах 9 клас
електричний струм у газах 9 класелектричний струм у газах 9 клас
електричний струм у газах 9 класYulia Novichenko
 
Yaderni reaktsii. atomna energetica termoyaderni reaktsii 2 god.
Yaderni reaktsii. atomna energetica  termoyaderni reaktsii  2 god. Yaderni reaktsii. atomna energetica  termoyaderni reaktsii  2 god.
Yaderni reaktsii. atomna energetica termoyaderni reaktsii 2 god. Ilona Bacurovska
 
Радіоактивність. Види радіоактивності
Радіоактивність. Види радіоактивностіРадіоактивність. Види радіоактивності
Радіоактивність. Види радіоактивностіOlga Shevchuk
 
1. спека
1. спека1. спека
1. спекаIngulcik
 

Similar to еволюція зір (16)

163,2
163,2163,2
163,2
 
Презентація: Еволюція зір
Презентація: Еволюція зірПрезентація: Еволюція зір
Презентація: Еволюція зір
 
урок 15 будова всесвіту
урок 15 будова всесвітуурок 15 будова всесвіту
урок 15 будова всесвіту
 
пр. астрономія 11 кл. сонце
пр. астрономія 11 кл. сонцепр. астрономія 11 кл. сонце
пр. астрономія 11 кл. сонце
 
Vlastivosti tverdih til
Vlastivosti tverdih til   Vlastivosti tverdih til
Vlastivosti tverdih til
 
Сонячна активність
Сонячна активністьСонячна активність
Сонячна активність
 
Походження і розвиток всесвіту
Походження і розвиток всесвітуПоходження і розвиток всесвіту
Походження і розвиток всесвіту
 
урок 12 сонце — наша зоря
урок 12 сонце — наша зоряурок 12 сонце — наша зоря
урок 12 сонце — наша зоря
 
урок 16 еволюція всесвіту
урок 16 еволюція всесвітуурок 16 еволюція всесвіту
урок 16 еволюція всесвіту
 
Kolosok 5 2013
Kolosok 5 2013Kolosok 5 2013
Kolosok 5 2013
 
Nuclear
NuclearNuclear
Nuclear
 
електричний струм у газах 9 клас
електричний струм у газах 9 класелектричний струм у газах 9 клас
електричний струм у газах 9 клас
 
Yaderni reaktsii. atomna energetica termoyaderni reaktsii 2 god.
Yaderni reaktsii. atomna energetica  termoyaderni reaktsii  2 god. Yaderni reaktsii. atomna energetica  termoyaderni reaktsii  2 god.
Yaderni reaktsii. atomna energetica termoyaderni reaktsii 2 god.
 
441 1
441 1441 1
441 1
 
Радіоактивність. Види радіоактивності
Радіоактивність. Види радіоактивностіРадіоактивність. Види радіоактивності
Радіоактивність. Види радіоактивності
 
1. спека
1. спека1. спека
1. спека
 

More from tim belorus

розвиток космонавтики
розвиток космонавтикирозвиток космонавтики
розвиток космонавтикиtim belorus
 
пульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зоріпульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зоріtim belorus
 
пульсари та нейронні зорі.
пульсари та нейронні зорі.пульсари та нейронні зорі.
пульсари та нейронні зорі.tim belorus
 
послання в космос
послання в космоспослання в космос
послання в космосtim belorus
 
планети гіганти
планети гігантипланети гіганти
планети гігантиtim belorus
 
основні види палива
основні види  паливаосновні види  палива
основні види паливаtim belorus
 
основні напрямки сучасної біотехнології
основні напрямки сучасної біотехнологіїосновні напрямки сучасної біотехнології
основні напрямки сучасної біотехнологіїtim belorus
 
основи космонавтики
основи космонавтикиоснови космонавтики
основи космонавтикиtim belorus
 
озброєння та бойова техніка військової частини.
озброєння та бойова техніка військової частини.озброєння та бойова техніка військової частини.
озброєння та бойова техніка військової частини.tim belorus
 
обсерваторії
обсерваторіїобсерваторії
обсерваторіїtim belorus
 
ноосфера
ноосфераноосфера
ноосфераtim belorus
 
наша галактика
наша галактиканаша галактика
наша галактикаtim belorus
 
номенклатура насичених вуглеводнів
номенклатура насичених вуглеводнівноменклатура насичених вуглеводнів
номенклатура насичених вуглеводнівtim belorus
 
моделі всесвіту
моделі всесвітумоделі всесвіту
моделі всесвітуtim belorus
 
меркурій
меркуріймеркурій
меркурійtim belorus
 

More from tim belorus (20)

розвиток космонавтики
розвиток космонавтикирозвиток космонавтики
розвиток космонавтики
 
пульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зоріпульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зорі
 
пульсари та нейронні зорі.
пульсари та нейронні зорі.пульсари та нейронні зорі.
пульсари та нейронні зорі.
 
послання в космос
послання в космоспослання в космос
послання в космос
 
планети гіганти
планети гігантипланети гіганти
планети гіганти
 
основні види палива
основні види  паливаосновні види  палива
основні види палива
 
основні напрямки сучасної біотехнології
основні напрямки сучасної біотехнологіїосновні напрямки сучасної біотехнології
основні напрямки сучасної біотехнології
 
основи космонавтики
основи космонавтикиоснови космонавтики
основи космонавтики
 
оріон 18
оріон 18оріон 18
оріон 18
 
озброєння та бойова техніка військової частини.
озброєння та бойова техніка військової частини.озброєння та бойова техніка військової частини.
озброєння та бойова техніка військової частини.
 
обсерваторії
обсерваторіїобсерваторії
обсерваторії
 
ноосфера
ноосфераноосфера
ноосфера
 
наша галактика
наша галактиканаша галактика
наша галактика
 
номенклатура насичених вуглеводнів
номенклатура насичених вуглеводнівноменклатура насичених вуглеводнів
номенклатура насичених вуглеводнів
 
наднові
надновінаднові
наднові
 
моделі всесвіту
моделі всесвітумоделі всесвіту
моделі всесвіту
 
місяць1
місяць1місяць1
місяць1
 
місяць
місяцьмісяць
місяць
 
меркурій
меркуріймеркурій
меркурій
 
марс
марсмарс
марс
 

Recently uploaded

О.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. БіографіяО.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. БіографіяAdriana Himinets
 
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdfupd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdfssuser54595a
 
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»tetiana1958
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 

Recently uploaded (6)

Її величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptx
Її величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptxЇї величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptx
Її величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptx
 
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
 
О.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. БіографіяО.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. Біографія
 
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdfupd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
 
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 

еволюція зір

  • 2. Еволю́ ція зір — зміна фізичних характеристик, хімічного складу та внутрішньої будови зорі із часом.
  • 3. Протозоря Еволюція зорі починається з гравітаційного колапсу молекулярної хмари міжзоряного газу. Типова молекулярна хмара має розмір приблизно 100 світлових років. У процесі гравітаційного колапсу хмара фрагментується на менші частки, кожна з яких стискається вже окремо. Тому зорі зазвичай народжуються групами. Під час колапсу потенційна енергія гравітаційної взаємодії молекул газу між собою перетворюється на тепло. Густина й тиск газу, що колапсує, найшвидше зростають у центрі хмари. Утворюється ядро, яке називають протозорею. Подальший розвиток подій залежить від маси протозорі.
  • 4. Коричневі карлики та субзоряні об'єкти Якщо протозоря має масу меншу ніж 0,08 M☉, то температура в її надрах ніколи не досягне рівня, достатнього для початку термоядерної реакції перетворення Гідрогену на Гелій, але може можуть відбуватися термоядерні реакції за участі Літію та дейтерію. Такий об'єкт називають коричневим карликом. Вони мають масу не менше 0,0125 M☉ (або 13 мас Юпітера). У менш масивних об'єктах умови для початку термоядерних реакцій не виникають. Для протозір із масою понад 0,08 M☉ температура в ядрі врешті- решт досягне 3×106K, необхідних для початку реакцій протон- протонного циклу. Стискання зорі може тривати ще деякий час і припиняється, коли виділення енергії внаслідок термоядерних реакцій повністю врівноважує її витрати на випромінювання. Протозоря стає повноцінною зорею й опиняється на головній послідовності.
  • 5. Головна послідовність Енергія, що виділяється в термоядерних реакціях, підтримує випромінювання зорі та високий тиск у її надрах, який врівноважує тяжіння. У зір із масою до 1,2 M☉ перетворення гідрогену на гелій відбувається переважно шляхом протон-протонного циклу, у масивніших зір — шляхом вуглецево-азотного циклу. Світність та ефективна температура зорі на головній послідовності змінюється дуже мало. Це найтриваліша стадія еволюції — тривалість усіх подальших стадій становить лише 10% від часу перебування на головній послідовності. Час перебування зорі на головній послідовності визначається її масою й може бути наближено поданий формулою:
  • 6. • зорі малої маси: • зорі помірної маси: •масивні зорі: Перебування зорі на головній послідовності закінчується утворенням у її надрах гелієвого ядра. Подальша доля зорі залежить від її маси. З погляду еволюції зорі поділяють на такі групи:
  • 7. Еволюція зір після головної послідовності: • Зорі малої маси • Зорі помірної маси • Масивні зорі
  • 8. Зорі малої маси Коли майже весь гідроген в ядрі перетворюється на гелій, термоядерні реакції сповільнюються, зменшується температура та, відповідно, тиск у ядрі. Гідростатична рівновага порушується й під дією сил тяжіння відбувається стискання ядра. Це призводить до зростання його густини та температури. У цей період структура зорі змінюється. Зовнішні шари розширюються, а температура поверхні зменшується, світність зорі зростає, вона перетворюється на червоного гіганта. Термоядерне горіння гідрогену продовжується в шарі на периферії ядра, а маса гелієвого ядра поступово зростає. У зорях із масою меншою ніж 0,5 M☉ умови для інших термоядерних реакцій ніколи не виникають. Після припинення термоядерних реакцій протон- протонного циклу такі зорі поступово остигатимуть, хоча тривалий час іще будуть слабко випромінювати в інфрачервоному й мікрохвильовому діапазоні. У зорях із масою від 0,5 до 2,25 M☉ коли маса гелієвого ядра сягає 0,4—0,5 M☉, а температура в ньому становить приблизно 100 мільйонів К, починається потрійна альфа-реакція, в якій гелій перетворюється на Карбон. Оскільки реакція відбувається у виродженому ядрі, вона набуває вибухового характеру. Внаслідок спалаху зоря втрачає оболонку, що складається переважно з Гідрогену, і, таким чином, позбувається можливих джерел термоядерної енергії та врешті-решт перетворюється на білого карлика.
  • 9. Зорі помірної маси У зір помірної маси після вичерпання Гідрогену в ядрі також розпочинається потрійна гелієва реакція, але на відміну від зір малої маси вона перебігає спокійно. Гелій в ядрі перетворюється на Карбон, водночас (завдяки реакціям вуглецево-азотного циклу) утворюється також деяка кількість Оксигену та Нітрогену. Ці елементи накопичуються у виродженому ядрі зорі, яке поступово зростає. Врешті-решт температура та густина в такому ядрі досягають величин, коли розпочинаються реакції між ядрами карбону. Оскільки ці реакції розпочинаються у виродженому стані ядра, початок реакції матиме характер теплового вибуху. Бурхливий початок реакції призводить до скидання оболонки, яка, крім Гідрогену й Гелію, містить значну кількість інших елементів (зокрема, Карбону, Нітрогену та Оксигену). Після скидання оболонки зоря залишається без джерел термоядерної енергії й перетворюється на білого карлика.
  • 10. Масивні зорі Зорі з масою понад 8 M☉ після спалювання гелію залишаються досить масивними для початку в їх надрах подальших реакцій нуклеосинтезу, спочатку — за участі карбону. Якщо зоря дуже масивна, далі можуть відбуватися реакції за участі силі́цію, магнію і так далі, до заліза. Кожна нова реакція розпочинається в центрі зорі, а всі попередні продовжуються в зовнішній частині ядра, таким чином структура зорі стає багатошаровою (подібною до цибулини). Основна частина хімічних елементів до феруму, з яких складається Всесвіт, утворилися саме в результаті нуклеосинтезу в надрах зір. Залізо не може бути паливом для подальших ядерних реакцій (як синтезу, так і розпаду), оскільки ядро заліза має найбільшу енергію зв'язку на один нуклон. Усі ядерні реакції за участі заліза відбуваються з поглинанням енергії. Внаслідок цього масивна зоря накопичує залізне ядро. Щоправда, завдяки s- та p-процесам у невеликій кількості утворюються також ядра хімічних елементів, важчих заліза.
  • 11. Температура й тиск усередині ядра продовжують збільшуватися й досягають рівня, коли енергія Фермі виродженого електронного газу сягає різниці мас між нейтроном та протоном з електроном (близько 0,78 МеВ). Тоді розпад нейтрона стає забороненим і він, фактично, перетворюється на стабільну частку. Вільні високоенергетичні електрони починають взаємодіяти з протонами (з утворенням нейтронів). Починається нейтронізація речовини в ядрі зорі. Тиск виродженого електронного газу далі вже не зростати не може. Це створює умови для гравітаційного колапсу ядра, після чого оболонка зорі просто падає на ядро. Енергія, що вивільняється внаслідок падіння зовнішньої оболонки на нейтронізоване ядро настільки велика, що зоря буквально вибухає. Такі події називають спалахом наднової. Протягом короткого часу спалаху наднова випромінює стільки ж енергії, скільки всі зорі галактики разом узяті
  • 12. Зоряні залишки Гравітаційний колапс зір масою 10-30 сонячних мас зупиняється, коли дається взнаки тиск вироджених нейтронів. Після спалаху наднової й розльоту оболонки від зорі залишається дуже щільний об'єкт розміром близько 15 км у діаметрі, який називають нейтронною зорею. Нейтронна зоря швидко обертається і має потужне магнітне поле, наслідок чого випромінює електромагнітні імпульси з частотою обертання; такі об'єкти спостерігають як пульсари. Якщо ж маса ядра зорі перевищує 30 сонячних мас, тиск вироджених нейтронів не в змозі зупинити гравітаційний колапс, що може призвести до утворення гіпотетичного об'єкта, якому дали назву чорна діра.