10 самых больших вещей во вселенной (9 фото + 1 видео)

Как найти Регул на небе?

В заключении скажем несколько слов о том, как найти Регул на небе. Мы уже упоминали, что альфа созвездия Льва – ярчайшая звезда в этом созвездии и одна из ярчайших звезд на небе. Регул является правой нижней звездой из четырех звезд созвездия Льва, образующих большую трапецию, хорошо видимую на небе с февраля по апрель. Одновременно Регул является ручкой «Серпа», известного астеризма, похожего на зеркально отраженный вопросительный знак. На старинных звездных картах на месте трапеции рисовали туловище Льва, а «Серп» был головой животного.

В январе созвездие восходит на востоке поздним вечером, в феврале оно видно там же уже после захода Солнца. Но лучшее время для наблюдения Регула – март и апрель, когда по вечерам он находится высоко в южной части неба. В это время на небе мало ярких звезд, и огромная трапеция Льва вместе с сияющим в ней Регулом – один из самых заметных звездных рисунков на небе.

К слову, всего в 20′ от Регула крупные телескопы «видят» тусклую, словно призрак, карликовую галактику Лев I. Эта галактика была открыта в 1950 году на фотографиях, полученных американским астрономом Уилсоном в обсерватории Паломар. Лев I настолько тусклый объект и расположен так близко к сияющему Регулу, что увидеть его визуально практически невозможно и в самые крупные телескопы. Зато в век цифровых технологий фотографировать эту галактику умудряются даже любители.

Лев I – одна из ближайших к нам галактик, спутник Млечного Пути. Расстояние до этой звездной системы составляет 750000 св. лет – в 10000 раз больше, чем до Регула. Масса ее составляет всего около 20 миллионов масс Солнца. Странное соседство: небесный сапфир Регул и тусклая галактика-карлик… Обязательно найдите Регул на небе, эту относительно близкую к нам звезду с необычной историей.

Размеры звезд в сравнении с Солнцем

Из известных науке объектов Солнце занимает четвертое место касательно яркости. Его масса составляет 333 тыс. наших планет. Преимущественное большинство явлений, открытых во Вселенной, имеют вес от 0,08 до 50 солнечных. К самым изученным объектам относятся белые карлики и красные гиганты, причем последние могут весить в несколько дестяков раз больше, но быть совершенно маленькими по размеру, что достигается за счет повышенной плотности состава вещества. Проанализируем размеры Солнца в сравнении с другими звездами. Информация получена путем сравнения их массы и размера относительно Солнца.

  1. Сириус. Самая яркая точка небосвода и одновременно самая близкая к нам. Состоит из двух так называемых компонентов – А + Б. Площадь первого умещает два светила, второй чуть меньше него.
  2. Поллукс. Относится к созвездию Близнецов. Является одним из гигантов, так как её вес больше в 1,7 раз, радиус – 8,8.
  3. Арктур. Относится к Волопасу. Ярчайшее небесное тело северного полушария. Весит как полтора Солнца, но учитывая окружность, можно вписать целых 26.
  4. Ригель. Располагается экваториально. Сверхгигантом называется не зря, ведь он диаметрально крупнее в 68 раз, при этом весит как 17 светил.
  5. Альдебран. Звезда Тельца. Масса являет собой 2,5 Солнца, радиус – 38 светил.
  6. Антарес. Созвездие Скорпиона. Красный сверхгигант. По весу выдержит 15-18 наших главных звезд, а вот окружностей впишется аж 700. Легкость плюс гигантские габариты свидетельствуют о его низкой плотности.
  7. Бетельгейзе. Как предыдущий экземпляр, превосходит своего сородича существенно (18-19 раз), диаметрально — 1000.
  8. ВВ Цефея. Красный гигант второй по габаритам относительно нашей галактики. Превышает светило до 25-40 раз по весу и 1600-1900 по радиусу.

Становится ясным, что среди небесных предметов существует огромное количество небесных тел, являющихся настоящими исполинами. Можно посмотреть размеры звезд в сравнении на видео ниже , убедившись в бесконечности космоса.

Источник

Диаметры объектов

Эти размеры центрального объекта Солнечной системы составляют:

  • диаметр — около 1,391 млн км;
  • радиус — около 695,5 тыс км.

При этом в сравнении с другими звездными телами наш желтый карлик считается относительно небольшим. Например, он меньше Альфа Ориона, красного супергиганта Бетельгейзе, в 1000 раз, а одной из звезд созвездия Большого Пса, красного гипергиганта VY, — в 2000 раз.

По аналогии с солнечной массой существует солнечный радиус — соотношение габаритов крупных астрономических объектов и нашего светила.

Несмотря на то, что Солнце — самый большой объект в Солнечной системе. Рядом с другими известными звёздами, оно выглядит просто крошечным. Credit: ESA.

Самые крупные гиганты

Ответ на вопрос, какая самая большая звезда, есть, однако он неоднозначен. Возможно, поиски светил из далеких-далеких галактик и вовсе бессмысленны. Но если наибольшие объекты трудно отыскать на практике, может быть, стоит попробовать сделать это в теории? Т. е. рассчитать определённый предел, после которого звёзды уже в принципе не существуют…

Но здесь современная наука сталкивается с серьёзной проблемой. Дело в том, что нынешняя модель звёздной эволюции не даёт пояснений феноменам, которые существуют и проявляются по факту. Примером тому служат самые крупные гиганты. Астрономы не раз были вынуждены поднимать планку лимита звёздной массы. Этот параметр впервые стал использоваться физиком из Англии – Артуром Эддингтоном, который сообщил, что светило не имеет способности к бесконечному накапливанию массы.

Дело в том, что увеличение яркости происходит быстрее в отличие от возрастания массы. Это может привести к дисбалансу в равновесии. В итоге световое давление станет очевидно сдувать внешние звёздные слои. Установленный учёным предел составлял 65 солнечных масс. А если вести речь о самой массивной звезде под названием R136a1, её масса равна 315 солнечных масс.

От самых маленьких

Размеры звезд Млечного пути

Зададимся вопросом, какие же размеры имеют самые маленькие члены этого класса космических объектов? Мы даем команду бортовому компьютеру лететь к ближайшей нейтронной звезде. Гиперскачок и вуаля, мы подлетаем к крохотной звезде со странным названием — RX J1856.5-3754.

RX J1856.5-3754 рентгеновский снимок телескопа Чандра

«Одиссей» завис высоко над поверхностью крохи, которая имеет диаметр всего 10-20 километров, но наши двигатели неистово набирают скорость, а информация с экранов говорит, будто мы на орбите Солнца! И здесь нас ждет первая неожиданность! Наименьшие представители звездного семейства, имеют диаметр порядка 15 километров. Но их масса превышает Солнечную. Только представьте, сколь плотным объектом будет нейтронная звезда. После элементарных математических расчетов становится ясно, что компактность упаковки вещества там превышает таковую атомного ядра.

Критическое состояние

Этапы эволюции звезды

К категории гипергигантов относят звезды с невероятно огромными массой и размерами. Обычно они достигают массивности 100-120 солнечных. Существует теоретический предел в 150 солнечных масс, однако ученым удалось найти звездные объекты, которые достигают 200-250 масс Солнц!

Этот предел считается критическим, потому что объект начинает балансировать между звездным состоянием и трансформацией в черную дыру. Температура поверхности варьируется от 3200 К до 35000 К. Но не стоит завидовать жизни гипергиганта.

На самом деле, для звезд существует простое правило: чем ты крупнее, тем меньше проживешь. Дело в том, что ядерные процессы проходят быстрее, поэтому звезда намного стремительнее сжигает материал и переходит на следующий эволюционный этап.

Гипергиганты обычно живут всего несколько миллионов лет, а некоторые достигают лишь сотни тысяч лет, после чего коллапсируют в черную дыру. Это редкие объекты и в Млечном Пути их насчитывают около 10.

Звездные параметры

Молодые звезды имеют практически одинаковый состав веществ. Это 73% водорода, 25% гелия и 2% металлических веществ (в астрономии к ним относят все, что не является водородом и гелием). Именно эти два процента и масса объекта имеют огромное значение и делают звезды такими разными. Они влияют на протекание РТС в ядре и металличность звезд. От этого зависят и все другие параметры. К ним относятся:

  • Масса и радиус — вычисляются астрономическими методами, как и расстояние до звезды.
  • Светимость — обозначается в цифрах по отношению к солнечной.
  • Цвет зависит от типа и диапазона испускаемых волн.
  • Спектральные классы, по которым можно узнать о химическом составе и температуре поверхности.

На возможность появления планет у светила или в звездной системе влияет металличность звезды. В науке используется также понятие абсолютной звездной величины, которая характеризует интенсивность потока звездного излучения. Поскольку расстояния до светил отличаются миллионами световых лет, то очень далекая звезда высокого класса может быть почти невидимая с Земли, а близкая, но слабая ярко сиять на небе. Поэтому при наблюдениях используется и такое понятие, как видимая звездная величина.

Жизненный цикл звезд Вселенной

Звезда во Вселенной начинает свою жизнь в виде облака пыли и газа, называемого туманностью. Гравитация соседней или взрывная волна сверхновой звезды могут заставить туманность сжиматься. Элементы газового облака объединяются в плотную область, называемую протозвездой. В результате последующего сжатия протозвезда нагревается. В итоге, она достигает критической массы, и начинается ядерный процесс; постепенно звезда проходит все фазы своего существование. Первый (ядерный) этап жизни звезды – самый долгий и стабильный.

Продолжительность жизни звезды зависит от её размера. Крупные звёзды расходуют своё жизненное топливо быстрее. Их жизненный цикл может длиться не более нескольких сотен тысяч лет. А вот маленькие звёзды живут многие миллиарды лет, так как тратят свою энергию медленнее.

Но, как бы то ни было, рано или поздно, звёздное топливо кончается, и тогда маленькая звезда превращается в красного гиганта, а крупная звезда – в красного супергиганта. Эта фаза продлиться до тех пор, пока топливо не израсходуется окончательно. В этот критический момент внутреннее давление ядерной реакции ослабнет и больше не сможет уравновешивать силу гравитации, и, в результате, произойдет коллапс звезды. Затем небольшие звёзды Вселенной, как правило, перевоплощаются в планетарную туманность с ярким сияющим ядром, называемым белым карликом. Со временем и он остывает, превращаясь в тёмный сгусток материи – чёрного карлика.

У больших звезд всё происходит немного иначе. Во время коллапса они высвобождают невероятное количество энергии, и мощный взрыв рождает сверхновую звезду. Если её величина составляет 1.4 величины Солнца, тогда, к сожалению, ядро не сможет поддерживать своё существование и, после очередного коллапса, сверхновая звезда станет нейтронной. Внутренняя материя звезды сожмётся до такой степени, что атомы образуют плотную оболочку, состоящую из нейтронов. Если же звёздная величина в три раза больше солнечной, то коллапс её просто уничтожит, сотрёт с лица Вселенной.

Туманность, оставшаяся после звезды Вселенной, может расширяться в течение миллионов лет. В конце концов, на неё подействует гравитация соседней или взрывная волна сверхновой звезды и всё повторится снова. Этот процесс будет происходить по всей Вселенной – бесконечный цикл жизни, смерти и возрождения.

Результатом этой звёздной эволюции является образование тяжёлых элементов, необходимых для жизни. Наша солнечная система произошла из второго или третьего поколения туманности, и благодаря этому на Земле и других планетах есть тяжёлые элементы. А это значит, что в каждом из нас есть частички звёзд.

Самая тяжелая звезда

Первое место на пьедестале самых массивных звезд Вселенной занимает R136a1, расположенная в туманности Тарантул. Эта область плазмы находится в галактике Большое Магелланово Облако, удаленной от Млечного пути на 163 тысячи световых лет.

R136a1

R136a1 была открыта британский астрономом Полом Кроутером и его исследовательской группой в 2010 году. При изучении скопления RMC 136a они обнаружили объект невероятно больших размеров. Светило оказалось наиболее крупным в данном формировании, да и во всей наблюдаемой Вселенной.

Характеристики звездного исполина

R136a1 является голубым гипергигантом. Это редкий разряд звезд, обладающих самыми большими размерами, массой и яркостью, но имеющих короткий срок жизни.

Масса звездного великана превышает солнечную в 315 раз. Это одна из загадок для ученых, т.к. ранее считалось, что ни одно светило не может иметь массу больше 150 масс Солнца. Но это правило действует для первичных небесных светил, образованных из гелиево-водородных облаков. R136a1, скорее всего, сформировалась путем слияния нескольких больших объектов.

Радиус этой звезды равен 36 солнечным, а по яркости она превосходит Солнце почти в 9 млн. раз. Из-за своих размеров гипергигант выбрасывает очень мощные потоки ионов, схожих с солнечным ветром. Это делает невозможным существование жизни на телах вблизи нее.

Продолжительность жизни R136a1, как и других светил с массой  от 150 солнечных, довольна коротка. После истощений запаса водорода в ядре эти космические объекты взрываются, образуя гиперновые. Мощность такого взрыва превышает мощность сверхновой более чем в 10 раз. При этом образуются огромные всплески гамма-излучения. Считается, что именно взрыв одной из таких гиперновых вблизи Солнечной системы обусловил вымирание жизни на Земле около 450 млн. лет назад. «Смерть» самой тяжелой звезды по Вселенной, по расчетам астрономов, не принесет какого-либо вреда нашей планете.

Альнитак

Альнитак, Альнилам и Минтака

Но если такие красные «толстяки» представляют собой уже престарелые звезды, то голубые гиганты и сверхгиганты очень даже молодые звезды. Корабль выходит на орбиту Альнитака, голубого гиганта в созвездии Ориона, повисшей в черном пространстве в 800 световых годах от Земли. Компьютер нас предупреждает, что смотреть на эту звезду можно только через видеокамеру со специальными фильтрами, так как ее светимость в 35 тысяч раз больше Солнечной! На самом деле голубые гиганты настолько горячи, что даже не успевают прожить жизнь по звездным меркам. Если желтые карлики доживают до 10 миллиардов лет, а красные теоретически могут протянуть и до 100, то голубые гиганты и сверхгиганты в буквальном смысле сгорают в мгновение ока. Что такое для звезды жизнь в 10 — 50 миллионов лет? Не смотря на их грозное название размеры более чем скромные. Всего-то не более 25 Солнечных радиусов. Радиус Альнитака в 18 раз больше Солнечного, так же, как и масса.

Есть ли или какие возможные сходства между звездой и планетой?

Без сомнений, такие астрономические объекты, как звезды и планеты, не особо похожи между собой. Поэтому отличий между ними значительно больше, чем сходств. Но общие характеристики все же присутствуют.

  • Общая характеристика для звезд и планет – они выступают небесными объектами и изучаются астрономами.
  • Еще одно сходство между звездой и планетой – это сферическая форма. Кстати, она не зависит от размера объекта. Она присуща и самой маленькой планете, и наибольшей звезде.
  • Также и звезды, и планеты движутся. Эти астрономические тела образуются путем накопления мусора в космосе. Планеты и звезды также схожи тем, что они могут вращаться вокруг других звезд.
  • Некоторые планеты Солнечной системы, а именно Юпитер и Сатурн, не являются земными, как наша Земля. Они состоят в основном из газов, а не из камня. Эти планеты, иногда называемые газовыми гигантами, чем похожи на звезды. Фактически, единственное, что отличает их от звезд, это масса. Если бы Юпитер был примерно в 80 раз более массивным, он мог легко стать звездой.
  • СпутникиСуществуют тысячи спутников, вращающихся вокруг Земли — активные и те, которые не выполняют свою задачу. В ясный день, если наблюдать за небом после захода солнца, можно увидеть десятки спутников. Они движутся в разных направлениях. Большинство из них яркие, как звезда, но движутся они так же быстро, как самолет в небе.

    – это объекты, которые вращаются вокруг чего-то другого. Луна — спутник Земли, а Земля — спутник Солнца. А, например, у Юпитера их вовсе 67. Объекты, которые отправляются в космос для обеспечения телекоммуникаций, называются «спутниками», потому что они вращаются вокруг Земли. И у планет, и у звезд есть спутники. Часто планеты сами становятся спутниками звезд.

Самая яркая схожая черта между планетой и звездой — это наличие спутников

Крупнейшая звезда из известных

Название самой большой звезды во Вселенной — UY Щита (по-латыни — UY Scuti). Она находится в одноименном созвездии в 9,5 тысячах световых лет от Солнечной системы. Гигантский объект был открыт еще в 1860 году астрономами из немецкого города Бонн.

UY Щита

Физические параметры

Самая огромная звезда во Вселенной имеет радиус, превышающий солнечный в 1708 раз.  А на пике пульсации она расширяется до 1900 Солнц. Но, несмотря на свои гигантские размеры, UY Щита достаточно легковесна. Она постоянно теряет большое количество вещества и на данный момент ее масса равняется массе десяти Солнц.

По яркости UY Щита вторая во всем космическом пространстве. По этому показателю она превышает наше светило в 340 тысяч раз. Но вокруг нее скопилось столько газа и пыли, что ее невозможно разглядеть на небе невооруженным глазом (11 уровень видимой звёздной величины). При этом ее блеск непостоянен, что делает UY Щита переменным светилом.

Размер Земли и Солнца

Вес самой большой звезды в Солнечной системе составляет 2 октлн т (октиллион — число с 27 нулями по «короткой» шкале степеней тысячи, принятой в большинстве стран мира), и это составляет примерно 99,87% общей массы последней.

Земля весит намного меньше — 6 скстлн т (секстиллионов, это 10 в 21 степени по той же шкале). Простой расчет показывает: Солнце тяжелее нашей планеты в 333 тыс. раз.

Масса Солнца постепенно уменьшается из-за 2 специфических процессов, происходящих внутри него:

  • в ядре непрерывно проходят реакции по преобразованию атомов водорода в гелий — это и есть ощущаемое нами тепло, и выделение энергии сопровождается потерей веса светила;
  • солнечный ветер систематически выдувает из звезды во внешний космос электроны и протоны.

Второй процесс хорошо знаком ученым — было даже снято видео, как это происходит.


Чтобы оценить во сколько раз Солнце больше Земли, учёные запечатлели ещё одно масштабное явление на Солнце — вспышки. На представленном выше снимке запечатлены активные области, зафиксированные исследовательскими зондами с интервалом в 65 лет. Специалисты разместили на фоне Солнца точки, соответствующие размерам Земли и Юпитера. Как видим, немаленький Юпитер с легкостью мог бы скрыться внутри области 14886 — ее диаметр превышал 143 тыс. км. Credit: NASA.

Альнитак

Альнитак, Альнилам и Минтака

Но если такие красные «толстяки» представляют собой уже престарелые звезды, то голубые гиганты и сверхгиганты очень даже молодые звезды. Корабль выходит на орбиту Альнитака, голубого гиганта в созвездии Ориона, повисшей в черном пространстве в 800 световых годах от Земли. Компьютер нас предупреждает, что смотреть на эту звезду можно только через видеокамеру со специальными фильтрами, так как ее светимость в 35 тысяч раз больше Солнечной! На самом деле голубые гиганты настолько горячи, что даже не успевают прожить жизнь по звездным меркам. Если желтые карлики доживают до 10 миллиардов лет, а красные теоретически могут протянуть и до 100, то голубые гиганты и сверхгиганты в буквальном смысле сгорают в мгновение ока. Что такое для звезды жизнь в 10 — 50 миллионов лет? Не смотря на их грозное название размеры более чем скромные. Всего-то не более 25 Солнечных радиусов. Радиус Альнитака в 18 раз больше Солнечного, так же, как и масса.

Двойные звезды

Мы привыкли, что наша система освещается исключительно одной звездой. Но есть и другие системы, в которых две звезды на небе вращаются по орбите относительно друг друга. Если точнее, только 1/3 звезд, похожих на Солнце, располагаются в одиночестве, а 2/3 – двойные звезды. Например, Проксима Центавра – часть множественной системы, включающей Альфа Центавра А и B. Примерно 30% звезд в Млечной Пути многократные.

Двойная звезда в Большой Медведице

Этот тип формируется, когда две протозвезды развиваются рядом. Одна из них будет сильнее и начнет влиять гравитацией, создавая перенос массы. Если одна предстанет в виде гиганта, а вторая – нейтронная звезда или черная дыра, то можно ожидать появления рентгеновской двойной системы, где вещество невероятно сильно нагреется – 555500 °C. При наличии белого карлика, газ из компаньона может вспыхнуть в виде новой. Периодически газ карлика накапливается и способен мгновенно слиться, из-за чего звезда взорвется в сверхновой типа I, способной затмить галактику своим сиянием на несколько месяцев.

Размеры и масса Юпитера

Планета названа в честь Юпитера — верховного римского божества. Ее наблюдали задолго до расцвета Римской империи. В древней Месопотамии ее называли «Белая звезда». Жители Греции знали ее под именем «Звезда Зевса». Китайцы дали ей имя «Звезда года».

Точно установлено, что Юпитер является самой крупной планетой из всех, образующих Солнечную систему. Он занимает 5 место по расстоянию от Солнца. Ближе к светилу находится Марс, а за Юпитером располагается Сатурн.

Поверхность планеты — газы, поэтому ее контур изменчив. Credit: light-science.ru.

На сегодняшний момент приняты следующие значения:

  1. Юпитер немного сдавлен с полюсов. Такая форма называется «сплющенный сфероид». Поэтому его размеры описываются экваториальным радиусом: 71 492 км и полярным 66 854 км, соответственно. Таким образом, усредненный радиус Юпитера составляет 69 911 км (± 5-6 км).
  2. Площадь поверхности оценивается в 62,1796 миллиарда кв. км.
  3. Усредненная плотность — 1,326 г/куб. см.
  4. Масса составляет 1,8986×10 в 27 степени кг (317 масс Земли).

Ускорение свободного падения на Юпитере равно 2.535 g. Состав атмосферы: водород — 89±2% и гелий 10±2%. Такое сочетание компонентов характерно и для Солнца. Поэтому ученые называют Юпитер «неудавшейся звездой». Максимальная скорость ветра в атмосфере бывает более 600 км/ч. На полюсах планеты наблюдаются непрекращающиеся полярные сияния. Особенностью атмосферы является наличие Большого Красного Пятна. Так выглядит ураган, площадь которого около 15000×30000 км.

Ось вращения Юпитера практически перпендикулярна орбите, поэтому на нем нет смены времен года. Он вращается вокруг оси быстрее, чем любая другая планета нашей системы. Период оборота у экватора — 9 часов 50 минут 30 секунд. Собственное излучение энергии Юпитера на 60% больше, чем небесное тело получает от Солнца.

У Юпитера наблюдается 79 спутников. Самые крупные из них — это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Кроме того, вокруг планеты имеются кольца, как у Сатурна. Они настолько разреженные, что почти невидимы в обыкновенный телескоп.


Некоторые спутники планеты. Credit: choiz.me.

Астрономы считают, что Юпитер и Сатурн имеют важное значение для развития жизни высших порядков на Земле. Они «прикрывают» нас от ударов астероидов и комет, благодаря своему положению и размерам

Сравнение размеров звезд и планет

Всем известно, что Солнце – огромная звезда, габариты которой неоднократно превосходят параметры других небесных тел. Однако во Вселенной есть бесчисленное количество небесных тел, относительно которых звезда кажется маленькой точечкой.

Сравнение размеров лун Солнечной системы. Увеличение по клику.

Самыми компактными считаются красные карлики, например, Центавра и Проксима. Различия с Солнцем – 78% в сторону уменьшения. То есть они чуть крупнее Юпитера.

У Ригеля соотношение тяжелее/крупнее — 17/62 соответственно. Думаете это впечатляющая цифра? Представляем Вам Бетельгейзе – она как 20 Солнц. А некоторые объекты из созвездия Большого пса почти в 2000 раз крупнее. Если бы они занимали позиции наших светил, то запросто достигли бы Сатурна.

Показатели массы и светимости

Самая большая звезда, несмотря на крупные размеры, является абсолютно несопоставимой с прочими её характеристиками. Дело в том, что по массивности она превосходит Солнце только в 7-10 раз. Поэтому её плотность практически в миллион раз меньше, чем плотность воздуха, которым мы дышим.

Говоря грубо, средняя материя по уровню плотности напоминает атмосферный слой, находящийся на высоте 100 км над морем. Он получил название линии Кармана и представляет собой своеобразный рубеж между атмосферой Земли и космическим пространством. Y Щита – не самое яркое светило, уровень его собственной светимости составляет 340 000 солнечных показателей. В сравнении с самыми яркими звёздами (например, R136) он более тусклый, причём в десятки раз.

Гипергиганты

Гипергигант VY Большого Пса выбрасывает огромное количество газа во время своей вспышкиЕсли наибольшую звезду невозможно найти практически, может, стоит её разработать теоретически? Т.е., найти некий предел, после которого существование звезды уже не может быть звездой. Однако даже здесь современная наука сталкивается с проблемой. Современная теоретическая модель эволюции и физики звёзд не объясняют многого из того, что существует фактически и наблюдается в телескопы. Примером тому служат гипергиганты.

Астрономам не раз приходилось поднимать планку предела звёздной массы. Такой предел впервые ввёл в 1924 году английский астрофизик Артур Эддингтон. Получив кубическую зависимость светимости звёзд от их массы.

Эддингтон понял, что звезда не может накапливать массу бесконечно. Яркость возрастает быстрее массы, и это рано или поздно приведёт к нарушению гидростатического равновесия. Световое давление нарастающей яркости будет буквально сдувать внешние слои звезды.

Предел, рассчитанный Эддингтоном, составлял 65 солнечных масс. В последствие астрофизики уточняли его расчёты, добавляя в них неучтённые компоненты и применяя мощные компьютеры. Так современный теоретический предел массы звезд составляет 150 солнечных масс.

В представлении художника R136a1 является самой массивной из известных ныне звёзд. Кроме неё значительными массами обладает ещё несколько звёзд, число которых в нашей галактике можно пересчитать по пальцам. Такие звёзды назвали гипергигантами. Заметим, что R136a1 значительно меньше звёзд, которые, казалось бы, должны быть ниже её по классу – к примеру, сверхгиганта UY Щита. Всё потому что гипергигантами называет не самые крупные, а именно самые массивные звёзды. Для таких звёзд создали отдельный класс на диаграмме спектр-светимости (O), расположенных выше класса сверхгигантов (Ia). Точной начальной планки массы гипергиганта не установлено, но, как правило, их масса превышает 100 солнечных. Ни одна из крупнейших звёзд «большой десятки» не дотягивает до этих пределов.

Видео: Самые большие звезды во Вселенной

https://youtube.com/watch?v=5V5w4a2S6R4

https://youtube.com/watch?v=_LKEF2PiIcE

http://o-kosmose.net/zvezdyi-vselennoi/

https://basetop.ru/samaya-bolshaya-zvezda-vo-vselennoy-ndash-uy-shhita/

http://pooha.net/nature/space/4-stars

http://spacegid.com/samaya-bolshaya-zvezda-vo-vselennoy.html