BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER

Benzer belgeler
Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler.

Yıldızların Yapısı ve Evrimi. Anakol Sonrası Evrim

Evrende Var Olan Yıldız Türleri

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DOKÜMANI

YILDIZLARIN EVRĐMĐ. Ünal Ertan Sabancı Üniversitesi. GALILEO ÖĞRETMEN AĞI ÇALIŞTAYI - Ağustos 2009

Beyaz cüceler Nötron yıldızları. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

2.2 Alt Devler Kolu, Kırmızı Devler Kolu ve Yatay Kol

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

Kadri Yakut

YILDIZLARIN ÖLÜMÜ. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

Yıldızların Evrimi. Zeki Aslan

Yıldızların Ölümü 3: Nötron Yıldızı Ve Kara Delik

AST404 Gözlemsel Astronomi. Ders 10 : Yıldız Evrimi

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 4 Yıldızların Dejenere Kalıntıları. 4.1 Beyaz Cüceler 4.2 Nötron Yıldızları Pulsarlar Magnetarlar 4.

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

Bir Bakışta Fen Bilimleri Kazanım Defteri

H-R DİYAGRAMI. Bir yıldızın Hertzsprung-Russell diyagramındaki yeri biliniyorsa, o yıldızın;

SU Lise Yaz Okulu. Samanyolu ve Diğer Gökadalar

Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi

Yıldızımız GÜNEŞ. Serdar Evren. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

2.3 Asimptotik Devler Kolu

Coğrafya X-Robots-Tag: otherbot: noindex, nofollow

KÜMELER. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur.

GÖKADAMIZ SAMANYOLU GÖKADASI

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

YILDIZLARARASI ORTAM. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

Süpernova Türleri Tip I Tip II Tip Ia Tip Ib Tip Ic

Bölüm 2 Anakol Sonrası Evrim

İZOKRONLAR İLE YAŞ TAYİNİ NURTEN FİLİZ

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 8 : DOĞAL SÜREÇLER

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

GÖKADAMIZ SAMANYOLU. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

Yıldızların Ölümü 2: Beyaz Cüce

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011

Proton, Nötron, Elektron

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

4. ATOM VE MOLEKÜL TAYFLARI

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

Samanyolu ve Gökadalar. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle

YILDIZLARIN EVRĐMĐ-I Güneş Türü Yıldızlar. Serdar Evren Astronomiye Giriş II-2008

Güneş in Kimlik Kartı: Doğum Yeri: Evren Annesi: Büyük Patlama (Big Bang) Kütlesi: 1,99 x kg Yarıçapı: 6.96x10 8 m Yaşı: 4.5 x 10 9 yıl Açısal

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

Bölüm 1: Fizik ve Ölçme

Dönme. M. Ali Alpar. Galileo Öğretmen Eğitimi Programı. Sabancı Üniversitesi Nesin Matematik Köyü Şirince

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM

Bölüm 1 Yıldızlararası Ortam (ISM) 1.1 Genel Özellikler 1.2 Yıldızlararası toz: Sönümleme ve Kızarma 1.3 Yıldızlararası Gaz ve Bulutsular

ASTROFİZİĞE GİRİŞ. Şekil 1. Elektromanyetik tayf türleri

GÜNEŞ. Güneş Tanrısı-Helios. Serdar Evren

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

ASTRONOMİ II 8. KONU: Tayfsal Sınıflama

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

4.2 Nötron Yıldızları

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

Atomlar ve Moleküller

Güneş sistemi içersinde; Güneş, 8 gezegen, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar, cüce gezegenler,uydular vardır.

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

Astrofizik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazarlar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Öğr.Grv. Yeşim GÜRCAN

Hayat Kurtaran Radyasyon

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK

BİR YILDIZ OLARAK GÜNEŞ A. GÜNEŞ İN OLUŞUMU

KUTUP IŞINIMI AURORA.

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

Uzayın Eşiğinde Bir Balon Teleskop: STO-2

Parçacık Fiziği Söyleşisi

ÇĐFT YILDIZLAR. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

Evrende En Fazla Bulunan Elementler (Bolluk Sıralaması)

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Transkript:

BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER KLER

BEYAZ CÜCELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER, EVRİMLERİNİN SON SAFHALARINDA OLAN YILDIZLARDIR. BİR YILDIZ ANAKOLDAKİ EVRİMİ BOYUNCA, ÇEKİRDEĞİNDEKİ HİDROJENİ TERMONÜKLEER TEPKİMELER İLE HELYUMA ÇEVİREREK ENERJİ ÜRETİR. MERKEZİNDEKİ HİDROJENİN TAMAMINI YAKARAK TÜKETMİŞ OLAN BİR YILDIZ ARTIK ANAKOL EVRİMİNİN SONUNA GELMİŞTİR.

BU AŞAMADAN SONRA YILDIZ GENİŞLEYEREK BİR KIRMIZI DEV HALİNİ ALIR. KIRMIZI DEV AŞAMASINA GELMİŞ OLAN YILDIZIN EVRİMİNİN BUNDAN SONRASINI BELİRLEYEN KRİTER O ANKİ KÜTLESİDİR.

Güneş Kırmızı Dev TİPİK BİR KIRMIZI DEV İLE GÜNEŞ İN BÜYÜKLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. SAĞ ÜST KÖŞEDE ÇERÇEVE İÇERİSİNDE GÜNEŞ GÖRÜLMEKTEDİR.

KIRMIZI DEVLERİN İÇ YAPISI ANAKOL YILDIZLARINDAN (GÜNEŞ İNKİNDEN) OLDUKÇA FARKLIDIR. YILDIZ MADDESİNİN BÜYÜK BİR KISMI MERKEZDE TOPLANMIŞ, DIŞ KATMANLAR İSE GENİŞLEMİŞ, YILDIZIN YARIÇAPI MUAZZAM ÖLÇÜDE ARTMIŞTIR. MERKEZDE HERHANGİ BİR ENERJİ ÜRETİMİ OLMADIĞINDAN; ÇEKİRDEKTE TOPLANAN MADDE KENDİ KÜTLE ÇEKİMİ SONUCU İÇİNE DOĞRU ÇÖKMEYE BAŞLAR.

KIRMIZI DEVİN ÇEKİRDEĞİNİN KENDİ İÇERİSİNE DOĞRU ÇÖKMESİ, MERKEZDEKİ YOĞUNLUĞUN VE SICAKLIĞIN HIZLA ARTMASINA NEDEN OLUR. YILDIZIN SONUNU BELİRLEYEN İŞTE BU ÇÖKMENİN NEREDE VE NE ZAMAN DURACAĞIDIR.

ASTRONOMİ BİLGİLERİMİZE GÖRE YILDIZLARIN DÖRT ÇEŞİT SONU VARDIR: 1. GÜÇLÜ BİR PATLAMA SONUCU YILDIZ TAMAMEN YOKOLUR 2. YILDIZ BİR BEYAZ CÜCE OLUR 3. YILDIZ BİR NÖTRON YILDIZI OLUR 4. YILDIZ BİR KARADELİK OLUR

BEYAZ CÜCELERC CELER KIRMIZI DEV EVRESİNE GELMİŞ, GÜNEŞ KÜTLELİ BİR YILDIZDA, ÇEKİRDEĞİN BÜZÜLMESİ SONUCU MERKEZDEKİ SICAKLIK ARTARAK YAKLAŞIK 100 MİLYON DERECEYE ULAŞTIĞINDA HELYUM TEPKİMELERİ BAŞLAR: 3 He C + Enerji starryskies.com/articles/2004/02/diamond.html

MERKEZDEKİ HELYUM TAMAMEN YANARAK KARBONA ÇEVRİLDİĞİNDE YILDIZIN ÇEKİRDEĞİ TEKRAR BÜZÜLMEYE BAŞLAR. GÜNEŞ KÜTLESİNDEKİ BİR YILDIZ İÇİN ÇEKİRDEĞİN BÜZÜLMESİ, MERKEZİ SICAKLIĞI KARBON TEPKİMELERİNİ BAŞLATACAK KADAR YÜKSELTEMEZ VE YILDIZ, DIŞ KATMANLARINDAKİ MADDEYİ ATARAK BİRKAÇ YÜZBİN YIL İÇERİSİNDE BİR KARBON OKSİJEN BEYAZ CÜCESİ HALİNE GELİR. ENERJİ ÜRETMEK İÇİN BİR KAYNAĞI OLMAYAN BEYAZ CÜCE, SOĞUYARAK BİRKAÇ MİLYAR YIL SONRA BİR KARA CÜCE HALİNE GELİR.

Dejenere madde (Helyum, Karbon veya diğer reaksiyon ürünleri olabilir) Normal Gaz KÜTLESİ BİRKAÇ 0.1 GÜNEŞ KÜTLESİ CİVARINDA OLAN KÜÇÜK KÜTLELİ YILDIZLAR İSE ÇEKİRDEKLERİNDEKİ HELYUMU KARBONA ÇEVİREN TEPKİMELERİ BAŞLATAMAZLAR VE EVRİMLERİNİN SONUNDA BİRER HELYUM BEYAZ CÜCESİ OLURLAR.

0.05 M סּ 1 M סּ Kırmızı Dev Gezegenimsi Bulutsu 10 M סּ Beyaz Cüce 30 M סּ Süperdev Süperdev Nötron Yıldızı Karadelik casa.colorado.edu/~ajsh/astr2030_06/images.html Güneş küçük kütleli bir yıldızdır. Güneş evrim yolu boyunca, önce kırmızı dev aşamasına gelecek ardından da nova patlamasıyla bir beyaz cüceye dönüşecektir.

BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZLAR İSE; KÜTLELERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ÖNCE KARBONU YAKIP OKSİJEN, NEON, SODYUM VE MAGNEZYUM GİBİ ELEMENTLERE, DAHA SONRA DA BUNLARI YAKARAK DEMİR GRUBU ELEMENTLERE ÇEVİRİRLER. BU TÜR DEMİR ÇEKİRDEK OLUŞTURABİLEN YILDIZLARIN DAHA SONRAKİ EVRİM SAFHASI İSE BİR SÜPERNOVA PATLAMASIDIR. SÜPERNOVA PATLAMASI SONUCUNDA GERİYE KALAN KÜÇÜK VE YOĞUN ÇEKİRDEK BİR NÖTRON YILDIZIDIR.

BİR SÜPERNOVA KALINTISI OLAN CYGNUS LOOP. PATLAMA SONUCU YIDIZLARARASI ORTAMA YAYILAN MADDE DAİRESEL BİR YAPI GÖSTERMEKTEDİR.

BEYAZ CÜCELER, YILDIZLARDAN ÇOK DAHA KÜÇÜK, YALNIZCA ORTALAMA BİR GEZEGEN BOYUTUNDA CİSİMLERDİR. ÖRNEĞİN 1 GÜNEŞ KÜTLESİNDEKİ BİR BEYAZ CÜCE KABACA DÜNYAYLA AYNI BÜYÜKLÜKTEDİR. BUNA GÖRE BİR BEYAZ CÜCENİN YOĞUNLUĞU ORTALAMA OLARAK 1.000.000 gr/cm³ MERTEBESİNDEDİR. YANİ 1 cm³ BEYAZ CÜCE MADDESİ YERYÜZÜNDE TARTILSA 1 TON GELİR.

GÜNEŞ VE ONUNLA AYNI KÜTLEYE SAHİP BİR BEYAZ CÜCENİN BÜYÜKLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

DEMİRDEN 150.000 KAT DAHA YOĞUN OLAN BU MADDEYİ KENDİ KÜTLE ÇEKİMİNE KARŞI DENGEDE TUTAN KUVVET NE OLABİLİR? BUNUN CEVABI; YÜKSEK YOĞUNLUK ALTINDA TAMAMEN SERBEST KALARAK, YÜKSEK HIZLARLA HAREKET EDEN ELEKTRONLARIN OLUŞTURDUĞU ELEKTRON GAZ BASINCI DIR

NÖTRON YILDIZLARI EĞER KIRMIZI DEV EVRESİNDEN GEÇEN YILDIZIN KÜTLESİ 1.4-1.5 GÜNEŞ KÜTLESİ CİVARINDA İSE BU SAFHADEN SONRAKİ EVRİMİ NE OLUR ONA BAKALIM: BU DURUMDA YIDIZIN KENDİ KÜTLE ÇEKİMİİLE BÜZÜLMESİ, ELEKTRON GAZININ BASINCI İLE DENGELENEMEYECEK KADAR ŞİDDETLİ OLUR VE YILDIZ BÜYÜK BİR KUVVETLE ÇÖKMEYE DEVAM EDER. ucsdnews.ucsd.edu/.../science/compactjets06.asp

YILDIZIN ÇEKİRDEK MADDESİ, YOĞUNLUĞU ORTALAMA 10 14 gr/cm³ MERTEBESİNE ULAŞINCAYA KADAR ÇÖKMEYE DEVAM EDER. BU ANDA YIDIZ YAKLAŞIK OLARAK 10 KİLOMETRELİK BİR ÇAPA SAHİPTİR. 1 cm³ LÜK KISMI DÜNYADA TARTILSA 150 MİLYON KİLOGRAM GELECEK OLAN BU MADDE O KADAR YOĞUNDUR Kİ, MADDEYİ OLUŞTURAN ATOMLARIN PROTON VE ELEKTRONLARI BİRLEŞEREK NÖTRON OLUŞTURURLAR.

ARTIK BU MADDE DEJENERE (YOZ) BİR GAZDIR VE OLUŞTURDUĞU BÜYÜK BASINÇ KUVVETİ, YILDIZIN KENDİ MERKEZİNE DOĞRU OLAN ÇÖKMESİNİ DURDURUR. NÖTRON YIDIZLARI, ÇÖKEN YILDIZ ÇEKİRDEKLERİ, AYNI ZAMANDA DA SÜPERNOVA PATLAMALARININ KALINTILARIDIR.

ÇOK BÜYÜK MANYETİK ALANA SAHİP (TGauss MERTEBESİNDE) VE SON DERECE HIZLI DÖNEN BAZI NÖTRON YILDIZLARI, PULS (NABIZ) ŞEKLİNDE VE ÇOK DÜZENLİ RADYO SİNYALLERİ GÖNDERMEKTEDİRLER. BU DÜZENLİ YAPIYI SAĞLAYAN, YILDIZ DÖNERKEN MANYETİK EKSEN DOGRULTUSUNUN DÜZENLİ OLARAK YERYÜZÜ DOĞRULTUSUNDAN GEÇMESİDİR. BU NÖTRON YILDIZLARINA PULSAR (ATARCA) ADI VERİLMEKTEDİR.

PULSARIN YAYINLADIĞI RADYO IŞINIM, MANYETİK KUTUP DOĞRULTUSU BOYUNCA YAPILDIĞI İÇİN; MANYETİK EKSEN DOĞRULTUSU İLE BAKIŞ DOĞRULTUMUZ ÇAKIŞTIĞI ZAMAN RADYO SİNYALİNİ ALIRIZ. PULSARLAR ÇOK HIZLI DÖNEN (EN HIZLILARI SANİYEDE 1000 TUR, EN YAVAŞLARI SANİYEDE ¼ TUR) CİSİMLER OLDUKLARI İÇİN; ALINAN RADYO SİNYALİ DE BİR ANLIK PULS (ATMA) ŞEKLİNDE OLMAKTADIR. PEK ÇOK SÜPERNOVA KALINTILARININ İÇERİSİNDE BU TÜR RADYO SİNYALLERİ YAYAN PULSARLAR BULUNMUŞTUR.

PULSAR (ATARCA)

KARADELİKLER KLER NÜKLEER ENERJİSİ TÜKENMİŞ VE HIZLA KENDİ İÇERİSİNE ÇÖKMEKTE OLAN BİR YILDIZ ÇEKİRDEĞİ; 3 GÜNEŞ KÜTLESİNDEN DAHA BÜYÜK KÜTLELİYSE O ZAMAN NE OLUR? BU DURUMDA PROTONLARLA ELEKTRONLARIN BİRLEŞEREK OLUŞTURDUĞU YOĞUN NÖTRON GAZININ BASINCI DAHİ BU ÇÖKMEYİ DURDURMAYA YETMEZ.

YILDIZ ÇEKİRDEĞİNİN ÇÖKMESİ DEVAM ETTİKÇE YARIÇAP KÜÇÜLÜR, YOĞUNLUK SON DERECE BÜYÜK DEĞERLERE ULAŞIR. g = MG/R² YASASINA GÖRE KÜTLE ÇEKİMİ HIZLA ARTAR VE SONUNDA ÖYLE BİR DEĞERE ULAŞIR Kİ ARTIK BU ÇEKİM GÜCÜNDEN IŞIK BİLE KAÇAMAZ. KARADELİĞİN KARA OLMASININ NEDENİ BUDUR.

KARADELİK İÇERİSİNDE BİLDİĞİMİZ FİZİK YASALARI ARTIK GEÇERLİ DEĞİLDİR. KARADELİK GERÇEKTEN DE KARA OLDUĞUNA GÖRE ONU NASIL GÖRECEĞİZ? BİR KARADELİĞİ GÖRMENİN TEK YOLU, ONU ETRAFINDAN MADDE YUTARKEN GÖZLEMEKTİR. YAPILAN GÖZLEMLER, PEKÇOK GALAKSİNİN MERKEZİNDE ÇOK BÜYÜK KÜTLELİ BİR KARADELİK OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

ÇEVRESİNDEN MADDE TOPLAYAN KARADELİK MODELİ. KIRMIZI DEVDEN YUTULAN MADDE, KARADELİK ÜZERİNE DÜŞERKEN SARMAL BİR YAPI GÖSTERİR.

KARADELİK ÜZERİNE DÜŞEN MADDENİN SARMAL YAPISININ ÜSTTEN GÖRÜNÜMÜ.

KARADELİK ÜZERİNE DÜŞEN MADDENİN SARMAL YAPISININ DEĞİŞİK BİR AÇIDAN GÖRÜNÜMÜ.