紀元前4,603,000,000年頃、太陽質量が0.08から4未満である太陽に関し、水素原子を主体とした、周囲よりも高密度の星間ガス、塵等が集中した部分である「星間雲」が回転を始め、内部で分子が作られ、水素分子を主体とした「分子雲」が出来る。星の爆発が起きると、其の部分の密度が高くなり、其の領域が自身の重さにより収縮し、密度が上がり、ガスの圧縮により中心部の温度を上昇させ、「原始太陽」として重力エネルギーを解放する事で赤外線を放ち輝き始める。原始太陽に取り込まれずに残ったガスや塵は円盤状の原始太陽系円盤となり、原始太陽を取り囲んだ。周囲から落ち込む星間物質が無くなった原始太陽は、重力収縮よりも核融合による熱で膨張する力が勝り中心部の温度が下がる。すると核融合反応が鈍くなり、重力収縮の力が勝り原始太陽は収縮する。すると再び、中心部の温度が上がり、核融合反応が進む。此れを繰り返しながら、徐々に安定していく。縮んでは膨らみ、膨らんでは縮む。息継ぎの様な此の揺らぎが、星を安定へ導いた訳である。此処に謂う「星の爆発」とは、紀元前5,400,000,000年に太陽系の材料となった元素を撒き散らした超新星爆発を指す。他の星の死が、太陽を生む引き金と成った。円盤に残されたガスや塵は紀元前4,598,000,000年に結び付いて直径数kmの微惑星を成し、紀元前4,590,000,000年には太陽がTタウリ型星となって周りのガスが少なくなる。微惑星は衝突と合体を繰り返して紀元前4,548,000,000年に20個程の原始惑星と成り、其の内10個が集まって紀元前4,543,000,000年に地球が誕生する。揺らぎを続けた太陽が遂に均衡へ達し「主系列星」と成るのは紀元前4,500,000,000年であり、其の年、冷えた地球には雨が降り始める。尚、太陽より2億5,000万年程早く、紀元前4,850,000,000年には距離4.36光年のリギル・ケンタウルス(ケンタウルス座α星A)とトリマン(ケンタウルス座α星B)の原始星が誕生している。

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≈は「頃」を意味しています。

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年月日 出来事
4,603,000,000 太陽質量が0.08から4未満である太陽に関し、水素原子を主体とした、周囲よりも高密度の星間ガス、塵等が集中した部分である「星間雲」が回転を始め、内部で分子が作られ、水素分子を主体とした「分子雲」が出来る。星の爆発が起きると、其の部分の密度が高くなり、其の領域が自身の重さにより収縮し、密度が上がり、ガスの圧縮により中心部の温度を上昇させ、「原始太陽」として重力エネルギーを解放する事で赤外線を放ち輝き始める。原始太陽に取り込まれずに残ったガスや塵は円盤状の「原始太陽系円盤となり、原始太陽を取り囲んだ。周囲から落ち込む星間物質が無くなった原始太陽は、重力収縮よりも核融合による熱で膨張する力が勝り中心部の温度が下がる。すると核融合反応が鈍くなり、重力収縮の力が勝り原始太陽は収縮する。すると再び、中心部の温度が上がり、核融合反応が進む。此れを繰り返しながら、徐々に安定していく。
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