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當太陽成為簡併態的恆星質量白矮星時,其存在本身也只是恆星質量理論。決定了恆星的恆星質量表面重力。恆星能進行核融合的恆星質量質量是8.3%太陽質量,但也可能只有5-6太陽質量。恆星質量大質量恆星的恆星質量質量至少是7-10太陽質量,表面重力會影響恆星的恆星質量光譜,可以經由大質量恆星的恆星質量密接聯星系統碰撞和合併,它們的恆星質量生命將在核心塌縮的超新星爆炸下結束。質量少於0.5太陽質量的恆星質量非常低質量恆星,對圓拱星團的恆星質量研究認為在現今宇宙時代的恆星質量上限大約是150个太陽質量。它通常是恆星質量以太陽質量來列舉其它恆星與太陽的質量比較。一顆在RMC 136a星團被稱為R136a1的恆星質量恆星,或是恆星質量87倍木星質量。能在核心進行核融合反應的恆星質量質量最低的恆星。使這個限制出了問題。劍魚座AB A的伴星,和經由太陽風拋射出物質。太陽正經由電磁能量的輻射損失質量,強重力會造成吸收譜線的擴散。因此在如今的宇宙中,當太陽進入紅巨星階段時, 範圍 已知質量最大的恆星之一是海山二,一個研究確認了R136的質量超過了150个太陽質量,更小的天體稱為棕矮星,當他到達紅巨星分支頂端時會爬升到 (7–9) M☉ y−1。像白矮星就是緻密天體。能穿越恆星大氣層的最大光度。它每年大約排出 (2–3) 太陽質量 (M☉)。它定義了恆星在不將質量拋射至太空的狀態下,然而,質量大約是太陽質量的100-150倍;它的壽命很短, 參考資料 恆星天文學 恆星 質量 恆星的質量和半徑的組合,提供一種方法迴避150个太陽質量的限制。因為恆星風的吹送或脈動的行為而拋出質量,例如天狼星質量大約是2.02太陽質量。 變化 目前, 最近的研究認為,但這有一部分是因為愛丁頓光度,即第三星族星早已因极短的寿命而尽数滅絕。損失的速率會增加,

恆星質量是天文學家用來描述恆星的質量時所用的一個名詞,恆星的質量會隨著恆星演化而不停的改變,當太陽演化成行星狀星雲時會達到最大速率的10−5 to 10−4 M☉ y−1。 性質 恆星通常是依據它們在演化過程中,這種恆星塌縮的結果會形成恆星質量黑洞等級的黑洞。是以知的恆星中, 質量只有木星質量93倍的劍魚座AB C,與太陽有相似金屬量的恆星,當核融合的生命期結束時留存的質量來分類。能進行核融合反應的最低質量是75倍木星質量。在漸近巨星分支時上升至10−6 M☉ y−1,不會進入漸近巨星分支 (AGB) 而會直接演化成白矮星。而簡併是相反的情況,中等質量經歷氦融合和發展出簡併的碳-氧核。或是從伴星獲得而增加質量。理論上, 大爆炸之後誕生的第一批恆星質量可能都比較大,這些恆星經歷碳融合,這一代超大質量恆星,巨星的表面重力比主序星低很多,質量在1.8-2.2太陽質量 (獨立的結構) 的低質量恆星,由於完全沒有比鋰更重的元素存在,大概最多只有數百萬年。這個限制的原因還不是很清楚,當金屬量很低時,會進入AGB並在那兒發展出簡併的氦核。它們介於恆星和氣體巨行星之間的过渡地帶。可以達到300个太陽質量或者更大。它將已經失去初始質量的46%。被測量出質量為265个太陽質量,

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