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**恒星的诞生**始于巨分子云——由低温(10-30 K)气体(99%为氢、氦)和尘埃构成的庞大结构,质量可达太阳数十万倍(如猎户座大星云)。当超新星爆发、恒星风或内部密度波动(金斯不稳定性)打破分子云的平衡时,引力坍缩被触发,云体分裂为高密度云核(密度约\(10^4-10^6 \, \text{cm}^{-3}\)),每个云核可能孕育单颗或多颗恒星。 坍缩过程中,角动量守恒使物质形成吸积盘(如金牛座T星系统),磁场和湍流影响物质流向。云核中心逐渐升温升压,形成尚未点燃核聚变的**原恒星**,其通过吸积盘持续积累物质,同时两极喷射高速喷流(赫比格-哈罗天体),以释放角动量。当核心温度达约**1000万开尔文**时,氢核聚变(质子-质子链或CNO循环)启动,辐射压与引力平衡,恒星进入稳定的**主序阶段**(如太阳历时约460万年)。 **质量差异**导致演化分化:小质量恒星(<2倍太阳)缓慢吸积(数百万年),依赖对流传能;大质量恒星(>8倍太阳)快速成型(数万年),释放强烈紫外辐射,寿命短暂。**观测证据**包括红外线穿透尘埃揭示原恒星(如L1527 IRS)、射电波段追踪分子云气体运动,以及赫罗图描绘恒星从林轨迹向主序迁移的路径。 恒星诞生是宇宙物质循环的核心环节,残余物质构成行星系统,推动星系演化与元素富集,为生命诞生奠定物理基础。
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