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根據彌漫說的理論,恒星形成可分成兩階段。第一階段是由星云凝聚成「原恒星」;第二階段則是由原恒星發展成恒星。星云階段:星際空間物質(10^-24~10^-23 g/cm^3)→彌漫星云(10^-23~10^-22g/cm^3)→原恒星(10^-11g/cm^3)發生凝聚的條件:不均勻性,且不均勻的尺度夠大其中的作用力:萬有引力(向內收縮)熱運動的膨脹壓力經過時間:幾百萬年結果:收縮成球狀星云(黑色),當物質在收縮的過程中所發生的碰撞與摩擦,使動能轉換成熱能,部分再以熱輻射的形式轉成輻射能。當中心密度達到10^-23 g/cm^3時,收縮時的熱能開始對中心加溫,溫度增高就使氣壓增強,使物質的收縮減緩,開始進入第二階段。原恒星階段:初期:慢慢收縮后,溫度漸升,輻射的波長也漸短,光子能量漸大,增強了穿透的能力,造成光度跟表面溫度持續增加。能量的傳輸方式:恒星的演化輻射轉移(自由電子)對流恒星誕生:中心慢收縮持續進行,當溫度到達800萬~1000萬K時,開始有足夠的能量產生核融合反應,使內部壓力與萬有引力達成平衡,恒星誕生於主序帶上,此時稱為「零齡主序星」。小質量原恒星恒星的死亡強烈,表面物質密度低且重力很小,內部攜出能量的物質會以高速噴發或拋射出去,形成外層快速向外膨脹,是「金牛座T型變星」的特色,此驗證在小質量的原恒星在進入主序帶前的時期是金牛座T型變星。。

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不斷聚合,溫度不斷升高。

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在17世紀時,牛頓提出:散布于空間中的彌漫物質可以在引力作用下凝聚為太陽和恒星的設想經過歷代天文學家的努力,已逐步發展成為一個相當成熟的理論。觀測表明,星際空間存在著許多由氣體和塵埃組成的巨大分子云。這種氣體云中密度較高的部分在自身引力作用下會變得更密一些。當向內的引力強到足以克服向外的壓力時,它將迅速收縮落向中心。如果氣體云起初有足夠的旋轉,在中心天體周圍就會形成一個如太陽系大小的氣塵盤,盤中物質不斷落到稱為原恒星的中央天體上。在收縮過程中釋放出的引力能使原恒星變熱,當中心溫度上升到1000萬度以引發熱核反應時,一顆恒星就誕生了。

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原始宇宙中的氣體物質在相互的引力作用下聚合為一體即形成了恒星

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星際物質聚合旋轉而成