В ясную ночь можно увидеть около трех тысяч звезд.
В нашей галактике более ста миллиардов звезд, а в обозримой вселенной более ста миллиардов галактик.
Большинство звезд очень далеко, и мы знаем о них мало.
Солнце — ближайшая звезда, и мы знаем о звездах благодаря ему.
Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от нас и имеет диаметр более миллиона километров.
Солнце кажется маленьким по сравнению с действительно большими звездами.
Звезда Киля в пять миллионов раз больше Солнца.
Бетельгейзе в триста раз больше Киля.
Звезда из созвездия Большого Пса в миллион раз больше Солнца.
Звезды сияют разными цветами и живут в одиночестве, парами или в галактиках.
Чем больше звезда, тем смертоноснее ее солнечный ветер.
Звезды работают на водороде, превращая его в гелий и энергию.
Когда водород заканчивается, звезды начинают умирать.
Гравитация побеждает, и звезда становится красным гигантом.
Внешние слои звезды расширяются, превращаясь в красный гигант.
Солнце станет красным гигантом через 4,5 миллиарда лет.
Звезда становится нестабильной и взрывается, превращаясь в белый карлик.
Белый карлик — плотный шар из кислорода и углерода.
Солнце станет белым карликом, но будет в миллионы раз плотнее.
Белый карлик — удивительное небесное тело, похожее на космический алмаз.
Белый карлик может стать сверхновой типа Ia.
Сверхновые типа Ia выбрасывают железо в космос.
Железо — важный элемент для населения вселенной.
Бетельгейзе — красный сверхгигант, в двадцать раз больше Солнца.
Массивные звезды быстро сгорают и создают тяжелые элементы.
Взрыв Бетельгейзе высвобождает элементы, которые формируют вселенную.
После взрыва звезды остается нейтронная звезда.
Нейтронная звезда — невероятно
В 1967 году ученые обнаружили сигналы из космоса, которые сначала приняли за инопланетные.
Эти сигналы назвали LGM, что означает "маленькие зеленые человечки".
Оказалось, что сигналы исходили от быстро вращающихся звезд, названных пульсарами.
Пульсары мигают из-за излучения энергии магнитного поля.
Вращающаяся нейтронная звезда создает мощное магнитное поле, выбрасывающее радиоактивные частицы.
Пульсары видны только в радиотелескопы, и их число быстро растет.
Каждый пульсар имеет свою скорость вращения, от 9.4 секунд до 1 секунды.
Пульсары можно использовать для определения местоположения в космосе.
Они также являются сверхточными астрономическими часами.
Пульсары замедляются со временем из-за преобразования энергии вращения в радиацию.
Это замедление происходит очень медленно, но все же заметно.
Иногда пульсары могут ускорять свое вращение из-за звездных землетрясений.
Пульсары находятся среди остатков сверхновых, где они продолжают вращаться.
Некоторые пульсары улетают прочь, другие остаются и освещают остатки сверхновой.
Пульсарный ветер создает туманности, такие как Крабовидная туманность.
Крабовидная туманность была открыта в 1054 году и содержит пульсар.
Пульсар в Крабовидной туманности был открыт в 1968 году.
Пульсар освещает остатки сверхновой, создавая туманность.
Около 10% пульсаров ускоряют свое вращение до миллисекундных скоростей.
Эти пульсары называются миллисекундными или повторными.
Они создают мощные электрические потоки и разность потенциалов.
Включает 22 миллисекундных пульсара, каждый из которых издает свою ноту.
Пульсары ускоряются наматыванием материи со звезды-компаньона.
Созвездие Тукана идеально для превращения нейтронной звезды в пульсар.
Пульсары могут иметь компаньонов, включая другие пульсары.
Единственный известный двойной пульсар был открыт в 2003 году.
Пульсары вращаются на таком близком расстоянии, что могли бы поместиться внутри Солнца.
Пульсары могут иметь планеты, несмотря на взрыв сверхновой.
В 1992 году были обнаружены планеты вокруг пульсара в 980 световых годах от Земли.
Вокруг пульсара вращаются минимум три планеты, возможно, есть и четвертая.
Взрыв звезды в 30 раз больше Солнца создает нейтронную звезду магнитар.
Магнитары создают мощные магнитные поля, способные вытянуть железо из крови.
Магнитные поля могут быть в 10-100 триллионов раз сильнее магнитного поля Земли.
Взрыв звезды в сотни раз тяжелее Солнца создает гиперновую звезду.
В 1963 году США и СССР договорились прекратить испытания ядерного оружия.
Взрыв гиперновой звезды вызвал всплеск гамма-излучения, который был ошибочно принят за ядерный взрыв.
Взрыв гиперновой превращает ядро звезды в черную дыру.
Черная дыра поглощает окружающую звезду, создавая аккреционный диск.
Всплески гамма-излучения выбрасывают лучи чистой энергии, которые могут уничтожить все на своем пути.
Взрывы сверхновых выделяют 99% энергии в виде нейтрино.
В 1987 году ученые обнаружили нейтрино от сверхновой 1987A.
Нейтрино — это частицы-призраки, которые проходят сквозь все, включая Землю.
Современные технологии помогают понять историю звезд.
Звезда Майера Эй оставляет след длиной 13 световых лет.
Звезды будут постепенно угасать, и через триллионы лет Вселенная снова погрузится во тьму