Kontent oʻchirildi Kontent qoʻshildi
Qator 853:
Bosh ketma-ketlikdagi yulduz tashqi qatlamida konveksiya boʻlish-boʻlmasligi uning massasiga bogʻliq. Quyoshdan bir necha marta massivroq yulduzlarda konveksiya hududi chuqur ichkarida, nurlanish hududi esa tashqi qatlamlarda boʻladi. Quyosh kabi kichikroq yulduzlarda esa aksincha, konveksiya hududi tashqariroqda joylashadi.<ref name="imagine">{{cite web | date =2006-09-01 | url = http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l2/stars.html | title = What is a Star? | publisher = NASA | accessdate = 2006-07-11 }}</ref> 0,4 Quyosh massasidan yengilroq qizil mittilar butunlay konvektivdirlar, bu ularda geliy yadrosi yigʻilishiga yoʻl qoʻymaydi.<ref name="late stages" /> Koʻp yulduzlarda konvektiv hududlar joylashuvi vaqt oʻtishi bilan oʻzgarib turadi.<ref name="Schwarzschild" />
 
Yulduzning kuzativchiga koʻrinadigan qismi [[fotosfera]] deyiladi. Bu qatlamda yulduz plazmasi yorugʻlik fotonlari uchun [[shaffoflik|shaffof]] boʻladi. Bu yerdan yadrodan chiqayotgan energiya fazoga tarqaydi. Yulduz dogʻlari aynan shu fotosferada hosil boʻladi.
The portion of a star that is visible to an observer is called the [[photosphere]]. This is the layer at which the plasma of the star becomes transparent to photons of light. From here, the energy generated at the core becomes free to propagate out into space. It is within the photosphere that [[sun spots]], or regions of lower than average temperature, appear.
 
Fotosferadan tepada esa [[yulduz atmosferasi]] boʻladi. Quyosh kabi bosh ketma-ketlik yulduzida atmosferaning eng quyi qatlami [[xromosfera]] mintaqasi boʻlib, unda [[spikula]]lar shakllanadi va yulduz chaqnashlari roʻy beradi. Xromosferadan teparoqda oʻtish mintaqasi boʻlib, unda harorat atigi 100 km balandlikdayoq keskin koʻtariladi. Undan tepada esa [[Quyosh toji|yulduz toji]] boʻlib, u yerdagi oʻta qizigan plazma bir necha million kilometrga choʻzilishi mumkin.<ref>{{cite press release
Above the level of the photosphere is the [[stellar atmosphere]]. In a main sequence star such as the Sun, the lowest level of the atmosphere is the thin [[chromosphere]] region, where [[spicule (solar physics)|spicule]]s appear and [[Solar flare|stellar flares]] begin. This is surrounded by a transition region, where the temperature rapidly increases within a distance of only {{convert|100|km|0|abbr=on}}. Beyond this is the [[corona]], a volume of super-heated plasma that can extend outward to several million kilometres.<ref>{{cite press release
| publisher=ESO | date=August 1, 2001
| title=The Glory of a Nearby Star: Optical Light from a Hot Stellar Corona Detected with the VLT
| url=http://www.eso.org/public/news/eso0127/
| accessdate=2006-07-10 }}</ref> TheToj existencemavjudligi ofyulduz akonvektiv coronahududining appearstashqi toqatlamlarda beyotishiga dependent on a convective zone in the outer layers of the starbogʻliq.<ref name="imagine" /> DespiteYuqori itsharoratli highboʻlishiga temperatureqaramay, thetoj coronajuda emitskam veryyorugʻlik little lightchiqaradi. TheMasalan, coronaQuyosh regiontoji of the Sun is normally only visible during afaqatgina [[solarQuyosh eclipsetutilishi]] paytida koʻrinadi.
 
From the corona, a [[stellar wind]] of plasma particles expands outward from the star, propagating until it interacts with the [[interstellar medium]]. For the Sun, the influence of its [[solar wind]] extends throughout the bubble-shaped region of the [[heliosphere]].<ref>{{cite journal | display-authors=1