恒星是宇宙中非常重要的天体,因为它们不仅能够为太阳系中的行星提供光和热,还能够产生能量和物质,同时还是宇宙中许多元素的产生地。
在这些恒星中,太阳则是比较典型的一颗恒星,也是恒星的一个代表,正是由于太阳的存在,地球上的生命才得以存在和繁衍。
然而太阳也并不是恒星中最特殊的一颗,恒星的种类和规模是非常多样的,每种星都有其独特之处。
那么在这种多样性中,最大的恒星和最小的恒星又有多大?
又有怎样的特点呢?

一、最大的恒星。
1、体积。
在众多的恒星中,最大的恒星则是红超巨星盾牌座UY,这颗恒星的体积为太阳的1700倍。
在太阳这样的巨型恒星面前,地球所占据的位置显得微不足道。
如果将地球和太阳的体积进行比较的话,那么那么在太阳占据的位置,能够放下地球将近109万颗。
而在盾牌座UY和太阳的巨大体积中,盾牌座UY和太阳所占据的比例也非常夸张。
如果能够直接将盾牌座UY和太阳的进行比较的话,那么能够在盾牌座UY中放下太阳约有1.7亿颗。
而在体积极其巨大的盾牌座UY中,太阳所占据的位置非常微小,可以忽略不计。

2、质量。
并且盾牌座UY不仅在体积上超过了太阳,就连质量也非常巨大。
盾牌座UY的质量为太阳的25倍,这也是目前已知的质量最大的恒星。
然而在这种巨大的质量中,盾牌座UY所能产生的能量也是非常巨大的。

而这种能量产生的途径则是核聚变。
在核聚变的过程中,氢原子核将融合成氦原子核,并在此过程中释放出大量的能量。
而这些能量也是通过核聚变的产生途径进行释放的,这也是宇宙中大部分元素产生的途径。
在盾牌座UY中,核聚变的产生将使其在数十亿年内耗尽全部的氢资源,从而迈入凤凰阶段。

3、位置。
盾牌座UY距离地球约9500光年,而它所在的位置则是在一个比较靠近天蝎座的区域。
同时在天蝎座中,盾牌座UY也是最亮的一颗星,并且对于盾牌座UY的特殊性也非常的明显。
这颗恒星非常容易进行观测,并且在观测的过程中能够非常直观的感受到它的亮度。
盾牌座UY虽然在质量和体积上都非常巨大,但是在距离地球这么远的地方,能够让人感受到它的亮度,也正是其非常特殊的地方。

4、特点。
在盾牌座UY这颗红超巨星中,能够看到一颗比较明亮的小星星。
这个小星星是和盾牌座UY一起进行观测的,从太空望远镜的角度来看,则也是一颗正常的恒星。
然而这颗恒星却是在观测数据中所产生的假象,并且一直被称为小星星。
这种现象也是由于它的亮度很大,能够在观测的过程中产生干扰。
但是在对盾牌座UY的观测中,这种小星星的出现也是非常频繁的,并且在一些观测数据中,还会出现很长的时间。

从这种现象来看,也是原来盾牌座UY周围进行着一种非常复杂的活动,并且在这种活动中,会产生一系列的现象。
并且这种现象也将会是科学家们进行研究的一个重要方向。
在这种活动中,盾牌座UY的氢原子核将会不断的进行融合,从而产生大量的能量和物质,而这些能量和物质的产生还会对周围的空间产生一定的影响。
而在盾牌座UY这种活动不断的进行着,也可能会对宇宙中的一些星云进行扩散,并且在扩散的过程中,还能够产生新的恒星和行星。
在红超巨星这种类型的恒星中,盾牌座UY的体积最大,但是质量并不是最大的。
在观测盾牌座UY的过程中,还发现了另外一颗红超巨星,它的质量只有盾牌座UY的一半,但是在体积上却是盾牌座UY的2倍。

这颗红超巨星同样是非常巨大的一颗恒星,并且在这种巨大的恒星中,能够产生更大的能量,而这些能量则是通过核聚变的方式释放出来的。
这种恒星中的氢原子核将不断的融合,从而产生更多的能量和物质,这种恒星被科学家们称为超级红巨星。
这种恒星的体积非常巨大,但是在质量中却非常的轻,其质量只有太阳的10倍,而在这种恒星中,能够产生更多的能量,这也是这种超级红巨星的特点之一。

在这种超级红巨星中,还有一种非常特殊的星团,这种星团是由这种超级红巨星中的星团进行聚集而来。
在这种聚集的过程中,还会产生更大的恒星,在这种聚集的星团中,还会产生一个类似于超巨星的恒星,这种恒星的体积和质量都是非常巨大的,还存在着一种超级亚光巨星的恒星。

在这种聚集体中,由于恒星之间的距离非常的近,还会出现一种非常特殊的星体,这种星体则是由两颗恒星进行碰撞而来,从这种星体中,还会产生新的恒星。
在这种红超巨星中,还存在一个特殊的存在,那就是黑洞和中子星,这种黑洞和中子星则是在红超巨星爆炸时所形成的。

而在这些红超巨星中,其产生的质量和恒星产生的能量也是非常巨大的,能够对周围的空间产生一定的影响,从而形成一些特殊的星体。
在这些特殊的星体中,还存在一种脉冲星,这种星体则是由中子星所产生的,并且在这种中子星中,存在着大量的中子物质,同时还能够产生非常强大的磁场,从而形成一种脉冲星的现象。

二、最小的恒星。
在这样众多的恒星中,最小的恒星则是J0523,它的体积仅为太阳的1/7。
然而这种体积最小的恒星,在质量上却非常的轻,只有太阳的1/1000,从这种体积和质量上来看,J0523被认为是红矮星。
这种恒星非常微小,并且在这种微小的恒星中,能够产生微小的能量。
在这种能量的产生过程中,也会产生很多有趣的现象,从这种红矮星中,能够产生极光的现象。
在这种极光的产生过程中,需要通过太空中的气体进行激活,这种激活的现象也是非常惊人的,并且在这种红矮星中,还存在着一颗行星,这颗行星则是和火星一样。

这种行星则是在远离J0523的地方,能够看到J0523所释放出的光和热,但是在这种光和热中,还存在着强烈的辐射物质。
并且在这种红矮星中,还存在一种超新星,这种超新星则是在红矮星爆发时所产生的,而在这种红矮星爆发时,它所释放出的能量也是非常巨大的,并且在这种能量的作用下,还会对周围的空间产生一定的影响。
而在这种红矮星中,还存在着一种脉冲星,这种星体则是由中子星所产生的,而在这种星体中,能够产生非常强大的磁场,并且还能够产生浮游星体,从这些浮游星体中,还会产生新的恒星和行星。
在这种浮游星体中,还会产生新的恒星和行星,并且在这种新的恒星和行星中,还会产生非常特殊的存在,这种存在则是由黑洞和中子星所产生的,而在这种黑洞和中子星中,还能够产生新的恒星。

三、恒星差距真大。
1、恒星的多样性。
从这种多样性中,能够看出,宇宙中存在着各种极端情况,并且恒星也不例外。
这种极端情况将为我们提供更多的研究案例,并且也能更加深入的探究恒星在宇宙中的奥秘。
2、盾牌座UY的特点。
盾牌座UY虽然在体积上非常巨大,但是在这种巨大的体积,其密度却非常的大,这也提示着盾牌座UY正处于一个非常不稳定的状态。
而在恒星的演化过程中,也可能受到恒星自身特点的影响,从而导致恒星的演化过程发生一些偏差。
3、J0523的特点。
J0523虽然在质量上非常的轻,但是在这种轻质的恒星中,却隐藏着更多的秘密。
这种特殊的红矮星可能会为我们解开恒星演化的谜团提供新的线索。

结语
恒星的多样性能够为我们提供更多的探索和研究的空间,也正是这种多样性,促进恒星研究的发展,让我们更加深入的了解宇宙的奥秘。
宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!
在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!
科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?
一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。