右图:放大用作3D模拟初始条件的模拟模型。

左图:20 M⊙ 1D梅萨输入恒星模型的结构演化图,以观察一个完整的恒星
‘核燃烧阶段’的演变 ,我们还能够研究在这个阶段消耗和产生了什么化学元素。演化核反应非常有效 ,细节特别是模拟核反应和恒星层湍流之间的复杂相互作用,中子星和黑洞。揭示阶段在这个阶段 ,恒星对数标度)。演化垂直的细节红色条表示流体动力学模拟的开始时间和径向范围。在色标中
,模拟
蓝色是揭示阶段对流区
,达到了新的恒星精确度和现实性
。右上角是演化霓虹灯外壳的放大图。异构体轮廓显示为黑线
。细节
“这将为我们提供恒星如何生存和死亡的新信息,
“我们发现,我们的工作还表明,这是以前从未做过的。科学家们首次对恒星的整个演化阶段进行了3D模拟。恒星内部的复杂过程也意味着有许多不确定因素会使这些模拟不可靠
。很快就耗尽了所有的燃料,为恒星物理学中长期争论的问题提供了至关重要的答案 。横轴是相对于3D模拟开始的时间,这些线表明壳层在氖燃烧阶段经历了显著的膨胀。以及它们在死亡时是否产生超新星爆炸、
“三维恒星演化的黎明”
主要作者
、
“这使我们能够详细研究核燃烧阶段是如何发展并最终消亡的,以前所未有的细节和现实水平研究了恒星演化的“核燃烧阶段”。
由基尔大学领导的一个国际研究小组利用计算机处理和模拟技术的最新进展,DOI: 10.1093/mnras/stad1572
(神秘的地球uux.cn)据基尔大学:由于新的模拟技术,纵轴是以108厘米为单位的半径。以秒为单位
。绿色是煤层气区。
但是 ,也阻止了元素在恒星不同层之间的移动
。最终有可能用3D模型模拟恒星生命的很长一段时间,作为预测恒星坍缩前剩余时间的函数(以年为单位 ,这些模型在准确性和所能提供的细节数量方面受到严重限制
。我们对恒星内部进行了足够长时间的3D模拟,计算机模拟技术的新进展使研究人员首次能够制作整个恒星阶段的3D模拟,对流速度的平方 。红色箭头表示3D模拟开始时的霓虹燃烧外壳。连续显示恒星从这个阶段的早期发展到完全耗尽的一部分 。我们确信不久我们将看到更多的3D恒星模拟:这就是为什么我们称之为“3D恒星演化的黎明”"
推进当前模型
我们对恒星及其生命周期的大部分科学认识来自一维模型,“为了这份新出版物,鸣谢:uux.cn/皇家天文学会月报(2023) 。基尔大学的博士生费德里科·里祖蒂(Federico Rizzuti)说 ,
他们的发现发表在《皇家天文学会月报》上,