大質量恒星是質量比太陽大8倍的恒星。恒星很難達到這么大,因為有許多因素影響恒星的發展,這些因素往往限制了恒星的大小,但天文學家已經能夠觀測到比太陽大150倍的大質量恒星,一些天體物理學家感興趣的話題是了解這些恒星...
大質量恒星是質量比太陽大8倍的恒星。恒星很難達到這么大,因為有許多因素影響恒星的發展,這些因素往往限制了恒星的大小,但天文學家已經能夠觀測到比太陽大150倍的大質量恒星,一些天體物理學家感興趣的話題是了解這些恒星是如何形成的,以及如何理解它們的年齡;當大質量恒星耗盡燃料時,它們會變成超新星或超新星,這使它們成為宇宙中引人注目的人物愛因斯坦的理論被用來預測黑洞的存在星際氣體逐漸地拉或縮在一起形成一個質量,產生自身的引力,吸引更多的氣體進入自身。隨著質量的增加,引力也在增加,但恒星內部的反應也開始產生輻射壓力。這會限制體積,因為輻射壓力會把氣體吹離恒星,抑制更多物質的吸積。然而,對于一顆大質量恒星,當新的氣體被吸入恒星體內時,柱狀結構允許輻射壓力被釋放。一旦它穩定下來,大質量恒星就有足夠的燃料維持數百萬年

從2011年開始,大黃蜂是已知最大的恒星。最終,一顆大質量恒星開始耗盡能量,在接近生命末期時變成一種被稱為紅色超巨星的恒星。這顆恒星又會自行崩塌,產生一顆超新星,它會噴出氣體和重元素,從而增加星際介質。一旦超新星爆發,恒星可以變成中子星或黑洞,許多大質量恒星都存在于雙星系統中,實驗模型表明這與這些恒星的形成方式有關,它們通常會拋出一些物質球,而這些物質球可能隨后會被吸入,或者可能會發展成自己的恒星。大質量恒星之所以受到關注,是因為它們產生了許多重元素,有助于星際介質的組成和宇宙元素的平衡。測量大質量恒星是很棘手的。顯然,天文學家和物理學家不可能用一套卡尺和比例尺快速接近一顆大質量恒星,利用現有的數據作為基線來估計恒星的性質。

大質量恒星最終會自行坍塌并產生超新星。