Loading...

مصطلح في المعجم: تشكّل النجوم

ويُعرف أيضًا باسم تكون النجوم

الوصف: تبدأ ولادة النجم نتيجة لانهيار الجاذبية في مناطق باردة وكثيفة تُسمّى النوى، وهي موجودة داخل السحب الجزيئية العملاقة، التي توجد غالباً في الأذرع الحلزونية للمجرات. تتضمن عملية تشكّل النجوم تفاعلات فيزيائية معقدة تحدث على مقاييس مختلفة، ناتجة عن تأثيرات الجاذبية، والضغط، والإشعاع، والحقول المغناطيسية، والاضطرابات، والتفاعلات الكيميائية، وغيرها من العوامل التي لا تزال بعض جوانبها غير مفهومة بالكامل.

اعتماداً على كتلة السحابة الأم وآليات التراكم المادي أثناء مراحل التكوّن، يمكن أن تتراوح كتلة النجم من حوالي 0.08 كتلة شمسية إلى بضع مئات من الكتل الشمسية. أغلب النجوم لا تتكوّن منفردة، بل كجزء من مجموعة نجمية أو عنقود نجمي.

خلال مراحل التكوّن، يتشكل حول النجم المركزي قرص يُسمّى القرص الكوكبي الأولي، والذي يوفّر لاحقاً المادة اللازمة لتكوّن الكواكب.

مصطلحات ذات صلة:



اطّلع على هذا المصطلح بلغات أخرى

حالة المصطلح والتعريف: تمت الموافقة على التعريف الأصلي لهذا المصطلح باللغة الإنجليزية من قبل فلكي باحث ومعلم
ترجمة هذا المصطلح وتعريفه ما تزال بانتظار الموافقة

يُعد معجم OAE متعدد اللغات مشروعا تابعا لـ مكتب الاتحاد الفلكي الدولي لتعليم الفلك (OAE) بالتعاون مع مكتب الاتحاد الفلكي الدولي للتواصل الفلكي (OAO). تم اختيار وكتابة ومراجعة المصطلحات والتعاريف ضمن جهد جماعي من قبل OAE ومراكز وعُقد OAE، والمنسقين الوطنيين لتعليم الفلك (NAECs)، بالإضافة إلى متطوعين آخرين. يمكنك العثور على قائمة كاملة بالاعتمادات هنا. جميع المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمعجم متاحة بموجب ترخيص Creative Commons CC BY-4.0 ويجب نسبها إلى "IAU OAE".

If you notice a factual or translation error in this glossary term or definition then please get in touch.

بلغات أخرى

وسائط ذات صلة


A dark cloud blocks out background stars. Infront, two jets of material shoot in opposite directions from a central object

Witnessing the birth of a star

الشرح: A combination of radio and visible light imaged with the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) and European Southern Observatory's New Technology Telescope (NTT) revealing birth of a star forming the Herbig-Haro object HH 46/47. ALMA observations shown in orange and green unveil the energetic jet from the central protostar otherwise hidden at visible wavelength due to dust obscuration and dense gas. NTT observations in pink and purple highlight the visible light from the jet emitted towards the observer.
المصدر: ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/H. Arce. Acknowledgements: Bo Reipurth رابط المصدر

License: CC-BY-3.0 المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة أيقونات


تكوَن النجوم الشابة على امتداد شريط من الغاز

بيئة ولادة النجوم

الشرح: لقطة تُظهر تكوّن العديد من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية مع صورة مقربة لكل منها بواسطة مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما). توفر هذه الصورة رؤى فريدة من نوعها للعملية والمراحل المبكرة من تكوين النجوم بالإضافة إلى تأثير السحابة الاصلية التي تتشكل فيها.
المصدر: ألما (المرصد الأوروبي الجنوبي، المرصد الفلكي الوطني الياباني، المرصد الوطني للفلك الراديوي)، ج. توبين (المرصد الوطني للفلك الراديوي، اتحاد الفلك الدولي، مؤسسة العلوم الوطنية)، س. داغنيلو؛ هيرشل رابط المصدر

المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة أيقونات CC-BY-3.0 :License


تحتوي الصورة اليسرى على غيوم على شكل إصبع ذات حواف لامعة. في الصورة اليمنى نرى النجوم تسطع من خلال تلك السحب

أعمدة الخلق في المقارنة

الشرح: "أعمدة الخلق" هي سمة فلكية شهيرة تقع داخل سديم النسر في كوكبة الثعابين. يقدم الرسم التوضيحي مقارنة مباشرة بين الصور التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي (HST) وتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، حيث تظهر الأعمدة التي يمتد قطرها لعدة سنوات ضوئية في كل من الضوء المرئي (النطاق البصري) والأشعة تحت الحمراء. على اليسار، تظهر الأعمدة كما يراها هابل في الضوء المرئي كما التقطت في عام 2014. وهي تعرض أعمدة مظلمة على خلفية معتمة، مع وجود عدد قليل فقط من النجوم المرئية. وعلى العكس من ذلك، فإن النظير على اليمين هى نفس الصورة لتلسكوب جيمس ويب الفضائى فى نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة الذي نُشر في عام 2022، حيث يخترق الغبار ويكشف عن العديد من النجوم ذات الأحجام المختلفة. وتبلغ المسافة بينها وبين الأرض حوالي 6500 إلى 7000 سنة ضوئية. داخل هذه الأعمدة، تتشكل نجوم جديدة باستمرار، مما يجعلها موضوع دراسة مستفيضة من قبل علماء الفلك. وتتكون في الغالب من هيدروجين جزيئي بارد وكميات صغيرة من الغبار بين النجوم، وهي عرضة للتآكل بفعل الأشعة فوق البنفسجية الشديدة المنبعثة من النجوم الضخمة القريبة والنجوم حديثة الولادة، وهي عملية تعرف باسم التبخر الضوئي.
المصدر: ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء. رابط المصدر

المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 2.0 عام أيقونات CC-BY-2.0 :License


A red patch mass of gas with a few dark bubbles with lighter edges and several lighter colored clusters and filaments

Herschel’s view of new stars and molecular clouds

الشرح: This image shows the Westerhout 3, 4 and 5 star formation regions. This area has huge amounts of gas and dust. This gas and dust hides the physical processes going on in this region from studies using visible light. This image was taken in infrared light by the Herschel Space Observatory. This infrared light allowed Herschel to see deep into these star forming regions. In Westerhout 3, 4 and 5, huge, cold clouds of molecular hydrogen have collapsed into dense knots and filaments. Within these new structures the gas is dense and cold enough for it to collapse and form stars. These new stars give off powerful winds of charged particles, like stronger versions of the solar wind our sun gives off. These winds have combined to blow massive bubbles in the surrounding gas and dust. These are visible as the large darker voids in the image.
المصدر: ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech; acknowledgement: R. Hurt (JPL-Caltech) رابط المصدر

License: CC-BY-3.0-IGO المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 منظمة حكومية دولية أيقونات

الرسوم التوضيحية المرتبطة


A diagram showing the evolutionary stages of five mass ranges of stars.

Stellar Evolution

الشرح: This diagram shows the life cycle of stars of different masses. The mass of the different types of star increases from bottom to top with time going from left to right. The life cycle of a star depends on its mass, with lower mass stars have longer lifetimes. All stars form from clouds of gas that collapse under their own gravity. As the star collapses, its core becomes hotter and denser. If the star has a mass greater than 0.08 solar masses (0.08 times the mass of the Sun), the pressure of the star’s mass pushing down on its core creates a high enough core temperature for hydrogen fusion to ignite. This burns hydrogen into helium in the star’s core, providing a heat source to power the star and to stop its core from collapsing further. If the collapsing object has a mass below 0.08 solar masses then it does not ignite hydrogen fusion in its core. It continues to cool and slowly contract. Such substellar objects are known as brown dwarfs, shown here in the lowest row. After stars have formed, they burn hydrogen in their cores and begin their so-called main sequence phase. The most massive stars (>25 solar masses, shown here at the top) have very high core temperatures and thus burn through their hydrogen fuel more quickly. This means they may only spend a few million years on the main sequence burning hydrogen in their cores. Once the hydrogen in the core is exhausted the star’s core contracts, becomes hotter and helium burning starts in the core. While the core contracts, the outer layers of the star expand and it becomes a supergiant. For the most massive stars strong stellar winds strip off the cooler outer layers, leading to the star being very large and very hot, a blue supergiant. Once helium is exhausted in the core, carbon is burned, and then heavier elements. Eventually the star ends with an iron core. Fusing iron into heavier elements does not generate energy so at this point fusion stops in the core. Once this core of iron is massive enough, it and the surrounding matter suddenly collapses to form a black hole and the outer layers are flung off in a supernova explosion. Slightly lower mass stars (between 8 and 25 solar masses, seen here second top) evolve in a similar way although they do not have strong enough winds to push their outer layers away and become blue supergiants, instead it evolves into a red supergiant. While such stars also collapse and create supernova explosions. The remnant of the star’s core is not massive enough to collapse into a black hole. Instead, its electrons and protons combine to form neutrons and it is supported by a quantum mechanical effect called neutron degeneracy pressure. This results in the remnant of the star being a tiny neutron star, several solar masses in mass but only a few kilometres across. For stars similar in mass to the Sun (between 0.4 and 8 solar masses, seen here in the middle row), the star burns hydrogen in its core until the hydrogen in its core is exhausted. At this point a hydrogen burning shell forms around the core. Eventually the core will become hot enough to burn helium into carbon and oxygen. After this the star is left with a carbon and oxygen core surrounded by shells burning helium and hydrogen. These shells are unstable producing thermal pulsations that convulse the star. Eventually these pulsations become so extreme that the star’s outer layers are thrown off. This leaves the carbon and oxygen core as a white dwarf supported by electron degeneracy pressure. The outer layers of the star form what is known as a planetary nebula (which doesn’t actually have anything to do with planets despite the name). The lowest mass stars (seen here in the second bottom row) are so low in mass that their evolutionary timescales are much longer than the age of the universe. This means that none have evolved beyond the main-sequence. Low mass stars are fully convective meaning material in the core is constantly being mixed with material above. This means that all the hydrogen in the star would eventually be burned in the core, but this will take trillions of years.
المصدر: Danielle Futselaar/IAU OAE

License: CC-BY-4.0 المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0) أيقونات