恒星開始時是由星際氣體組成的云,主要由氫組成。最后,微小的密度差開始,云開始形成重力井,拉近其他粒子并使其凝結。隨著時間的推移,這種壓縮過程產生了一個球狀的中心云,由邊緣的氣體圍繞著它運行,中子星是質量在太陽質量1....
恒星開始時是由星際氣體組成的云,主要由氫組成。最后,微小的密度差開始,云開始形成重力井,拉近其他粒子并使其凝結。隨著時間的推移,這種壓縮過程產生了一個球狀的中心云,由邊緣的氣體圍繞著它運行,中子星是質量在太陽質量1.4到3倍之間的恒星耗盡核燃料并向內坍縮時留下的一種超壓縮物體。恒星誕生的關鍵步驟是產生足以引發的密度水平氫聚變。聚變將比鐵輕的原子核聚集在一起,并在這個過程中釋放能量。在凝聚的星云中,第一個熔合的原子可能是氘原子,一種氫的同位素,只有一個中子。盡管它們相對于傳統的氫來說很稀少,它們需要較低的溫度和壓力才能熔合,因此很可能首先開始熔合原子核,因為兩個原子的電子殼層都會產生靜電斥力,因此很難實現原子核的熔合。

恒星的災難性死亡被稱為超新星恒星云點燃并開始釋放出巨大的能量,周圍的氫氣開始熔合,天體成為真正的恒星只是時間問題。星團的核心溫度為幾千萬度或更高,因此嬰兒恒星通常是光年內能量最強的天體構成我們身體的原子是由原子核在一個叫做恒星核合成的過程中融合而成的。除了氫以外,大多數原子都是這樣形成的。恒星的未來和壽命取決于它的質量大多數恒星一生中的大部分時間都花在所謂的主序列上,在高能反應中把輕原子核融合在一起。當它們開始把所有的氫原子融合在一起時,恒星開始失去能量。對于質量約為太陽質量的0.4倍或更低的恒星,這導致了引力坍縮。恒星變成了一個同質的紅矮星,再也不會融合元素。對于質量是太陽質量0.4倍到10倍的恒星來說,隨著聚變過程的繼續,氦開始聚集在恒星的核心。氦不容易熔合,所以它只是在周圍徘徊。它的密度越大,氫在其上面的層中被非常強烈地擠在一起,加速了剩余氫的聚變,使這顆恒星的亮度提高了1000到10000倍。這就產生了一個紅巨星,其半徑與地球繞太陽公轉的距離相似,僅次于紅巨星它消耗了燃料,就會劇烈地崩塌。物質相互摩擦產生的剪切力釋放出巨大的能量,引起超新星爆炸。超新星是宇宙中最具能量的現象之一,是恒星壯麗生命的恰當終結。