改变天体的形状除了引力还有什么方式
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我们知道自然界中有四种基本型相互作用,分别是引力、电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用。其中电磁相互作用与我们的生活息息相关,对我们的影响也最大。
弱和强相互作用是参与核子内部以及核反应的基本力,这个对我们而言就是相对陌生的。
而引力是我们最早发现的一种基本作用力,它是一种长程力,决定着天体的运行行为,也是天体演化中最重要的基本相互作用。
那么,除了引力,还有什么会影响或改变天体呢?
电磁相互作用影响恒星的聚变等行为。
我们知道所有宏观上的物体,包括宇观的天体,他们都是由更微小的物质组成的。
比如太阳,它非常庞大,但它依然是质子、氦核、电子和其它气体分子等微观粒子组成的。

显然,质子、氦核、电子都是带电的,那么电磁相互作用必然影响这些微观粒子的行为。
比如,氢核聚变是质子聚变成氦,而质子之间有电磁排斥力,并且随着距离的减小会快速增大。
因此,只有在高密度高压下,才可能发生这种聚变。此外,宏观上的太阳黑子、太阳风、太阳磁暴等现象,都是微观上的电磁相互作用在宏观上的累计效应。
白矮星中的电子简并

白矮星是某些恒星生命周期的末期。在一颗恒星生命周期的主序阶段,它会在其核心将氢聚变成氦。
核聚变和大量的能量释放伴随着向内的引力坍缩保持稳定和平衡,这颗恒星将保持在它的主序阶段。
一旦其中一颗恒星在其核心耗尽了氢燃料,它就开始在核心周围的区域燃烧氦。
在这颗恒星生命周期的这一阶段,它的外层大气会从核心向外扩张,并吞没周围的区域。这个阶段被称为红巨星。
如果恒星足够大或足够热,它就会开始将氦聚变成碳,最终将碳聚变成氖。
如果恒星温度不够高,在从一种元素聚变到另一种元素聚变的过渡过程中不能继续核聚变,恒星就会变成白矮星。
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