Quand la pression de dégénérescence des électrons est-elle importante dans une étoile ?

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Quand la pression de dégénérescence des électrons est-elle importante dans une étoile ?
Quand la pression de dégénérescence des électrons est-elle importante dans une étoile ?
Anonim

La pression de dégénérescence électronique arrêtera l'effondrement gravitationnel d'une étoile si sa masse est inférieure à la limite de Chandrasekhar (1,44 masse solaire). C'est la pression qui empêche une étoile naine blanche de s'effondrer.

Pourquoi la pression de dégénérescence des électrons est-elle importante dans un quizlet en étoile ?

La pression de dégénérescence est une sorte de pression qui survient lorsque des particules subatomiques sont regroupées aussi étroitement que le permettent les lois de la mécanique quantique. La pression de dégénérescence est importante pour les étoiles à neutrons et les naines blanches car c'est ce qui leur permet de résister à l'attraction de la gravité.

Pourquoi la pression de dégénérescence électronique et pourquoi est-elle importante ?

Une fois que le niveau d'énergie le plus bas est rempli, les autres électrons sont forcés dans des états d'énergie de plus en plus élevés, ce qui les fait voyager à des vitesses de plus en plus rapides. Ces électrons en mouvement rapide créent une pression (pression de dégénérescence électronique) capable de supporter une étoile !

Qu'est-ce que la pression de dégénérescence en astronomie ?

Introduction à l'astronomie: pression dégénérée

Lorsque les atomes sont soumis à une température et une pression extrêmement élevées, les atomes sont dépouillés de leurs électrons. En d'autres termes, ils deviennent ionisés. … Par conséquent, dans un gaz dense, tous les niveaux d'énergie inférieurs se remplissent d'électrons. Ce gaz est appelé matière dégénérée.

Qu'est-ce que la dégénérescence électroniquedépend de la pression ?

Au lieu de la température, la pression dans un gaz dégénéré ne dépend que de la vitesse des particules dégénérées; cependant, l'ajout de chaleur n'augmente pas la vitesse de la plupart des électrons, car ils sont bloqués dans des états quantiques entièrement occupés.

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