Слайд 2Спектрально их разделяют по двум группам. Излучение белого карлика делят на наиболее
распространенный «водородный» спектральный класс DA (до 80 % от общего количества), в котором отсутствуют спектральные линии гелия, и более редкий «гелиевый белый карлик» тип DB, в спектрах звезд которого отсутствуют водородные линии.
Слайд 4Механизм образования
Белые карлики представляют собой конечную стадию эволюции небольшой звезды с
массой, сравнимой с массой Солнца. В каком случае они появляются? Когда в центре звезды, например, как наше Солнце, выгорает весь водород, ее ядро сжимается до больших плотностей, тогда как внешние слои сильно расширяются, и, сопровождаясь общим потускнением светимости, звезда превращается в красного гиганта. Пульсирующий красный гигант затем сбрасывает свою оболочку, поскольку внешние слои звезды слабо связаны с центральным горячим и очень плотным ядром. Впоследствии эта оболочка становится расширяющейся планетарной туманностью.
Слайд 8Эволюция
Гелиевая вспышка и сброс внешних оболочек красным гигантом продвигает звезду по
диаграмме Герцшпрунга-Рассела, обуславливая его превалирующий химический состав.
Слайд 10Коллаж из 100 планетарных туманностей, по заверениям автора масштаб соблюден
Слайд 11Положение белых карликов на диаграмме Герцшпрунга-Рассела
Слайд 13Перетекание вещества со звезды на белый карлик, который из за низкой светимости
не виден
Слайд 14Ядро
Основной характеристикой внутреннего строения является очень высокая плотность ядра, в котором
гравитационное равновесие обуславливается вырожденным электронным газом.