1. 중력 : 이것은 별 형성을 담당하는 주요 힘입니다. 중력은 그 자체로 물질을 끌어 들이고 초기 우주에서는 빅뱅 이후 양자 변동으로 인한 물질 밀도의 작은 변동으로 인해 밀도가 약간 더 높은 지역으로 이어졌습니다. 이 더 밀도가 높은 영역은 더 강한 중력을 잡아 당겨 더 많은 물질을 끌어 들이고 더 밀도가 높아졌습니다.
2. 암흑 물질 : 근본적인 힘은 아니지만 암흑 물질은이 과정에서 중요한 역할을합니다. 암흑 물질은 중력을 통해 정상적인 물질과 상호 작용하며 초기 우주에서 정상 물질보다 대량으로 존재했다고 생각됩니다. 그것은 중력 풀을 통해 더 크고 밀도가 높은 영역의 형성에 기여했습니다.
3. 전자기 : 초기 단계의 주요 힘은 아니지만 전자기는 별 형성 과정에서 나중에 관련이 있습니다. 그것은 전하 입자 사이의 상호 작용을 지배하고 별의 선구자 인 분자 구름의 형성에 역할을한다.
과정 :
1. 초기 밀도 변동 : 빅뱅 이후, 우주는 매우 뜨겁고 조밀했습니다. 양자 변동으로 인한 밀도의 작은 변화가 나타났습니다.
2. 중력의 역할 : 밀도가 약간 높은 영역은 중력이 더 강해졌습니다. 그들은 주변 환경에서 더 많은 문제를 일으켜 밀도가 높고 중력에 영향을 미쳤습니다.
3. 암흑 물질의 영향 : 중력을 통해서만 상호 작용하는 암흑 물질은 더 크고 밀도가 높은 영역의 형성에 크게 기여했습니다.
4. 분자 구름 형성 : 물질이 중력 하에서 계속 무너지면서 냉각되었고, 원자는 분자를 형성하기 위해 결합되기 시작했다. 이것은 가스와 먼지의 거대하고 차갑고 비교적 밀도가 높은 분자 구름을 만들었습니다.
5. 붕괴 및 별 탄생 : 이 구름 안에서 중력은 계속해서 물질을 안쪽으로 끌어 당겼습니다. 클라우드 코어는 엄청나게 조밀하고 뜨거워졌습니다. 결국, 핵심은 핵 융합을 유발하여 별을 불 태울 정도로 높은 온도와 압력에 도달했습니다.
따라서, 중력은 일차 힘이지만, 중력, 암흑 물질 및 전자기 힘의 조합은 초기 우주에서 별 형성에 필요한 조건을 만드는 데 중요한 역할을했습니다.