新疆海绵胶 宇宙大恒星, 能装下100亿个太阳, 当它爆炸时会发生什么?

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宇宙中真正称得上"庞大"的天体新疆海绵胶,往往出了日常经验能够想象的范围,因此在讨论大恒星之前,先把身边熟悉的对象个个铺开,才能在脑海里搭起把大致可用的标尺。

在具备定"恒星特征"的天体中,小的类是大型气态巨行星,或称亚褐矮星。

以太阳系中质量大的行星木星为例,它的体积约为地球的11倍,质量则达到地球的317倍,其组成成分与太阳大体相同,只是含量远远不足。从行星向恒星的过渡,是从褐矮星开始的。

褐矮星是所谓的"失败恒星",令自己的"母胎"感失望。它们的质量介于木星的13倍到90倍之间。

这意味着,即便将90颗木星彼此撞击到起——虽然场面颇为壮观——也仍不足以点燃颗真正的恒星。有趣的是,向褐矮星继续添加质量,并不会让它显著变大,只会让它的内部变得为致密。

这种致密化会提核心处的压力,足以使某些核聚变反应缓慢发生,从而让整个天体微微发光。因此,褐矮星可以被视为种会发光的气态巨行星,它并不能被清晰归入任何个既有类别。

不过这里要讨论的是真正的恒星,而不是这些未能"转正"的失败者,因此需要继续向前进,进入主序星阶段。

当团巨大的气体球质量过某个临界值时,其核心的温度与密度便足以点燃聚变反应,氢在核心中被聚变为氦,同时释放出为庞大的能量,以这种式发光发热的恒星被称为主序星。主序星的质量越大,燃就越炽热、越明亮,而寿命也就越短。

当氢燃阶段结束之后,恒星会不断膨胀,体积甚至可以达到其原本大小的数十万倍。但这种"巨型化"阶段仅占其总寿命中很小的段。

因此在比较不同恒星的体积时,实际上是在把处于生命不同阶段的天体放在起对照——这并不会削弱它们的壮丽新疆海绵胶,只是需要提醒读者:这有点像把婴儿与成年人放在同张照片里对比。回到初的起点。

真正意义上的小恒星是红矮星,质量约为木星的100倍,仅仅刚刚足以维持氢到氦的聚变。由于质量不,红矮星体积不大、温度不,发出的光也相对暗淡。

它们是主序星中唯在"死亡"时不会膨胀的类型,而是逐渐熄灭、悄然退场。红矮星在宇宙中数量为庞大,是迄今为止常见的恒星类型。

由于它们燃燃料的速度其缓慢,寿命远比其他任何种恒星都要漫长,几乎可以贯穿宇宙的整段历史。太阳所处的位置,则正好在主序星序列的中段。

作为颗黄矮星,它的内部足以容纳约130万颗地球。这个数字放在日常生活里已经足够骇人,然而当它被到宇宙真正的"巨物"面前时,却只是颗微不足道的光点。

这种反差恰恰是理解恒星尺度的关键——地球在太阳里像沙粒,太阳在特里也像沙粒,而这种嵌套还能层层继续叠下去。沿着主序星再往上,是各种大、亮、炽热的恒星。

质量越大,燃越剧烈,形态越端。等氢燃料耗尽之后,那些质量巨大的恒星会脱离主序阶段,进入和的路径,体积迅速膨胀,外层被吹散或稀释,而核心则朝着端的向坍缩、加热,开始起重的元素。

在这条路上,蓝特是热、狂暴的群。手枪星就是这类的代表——它的质量约为太阳的数十倍甚至上百倍,半径却达到太阳的300倍,是颗蓝特,其名字正来自于它所发出的能蓝星光。

手枪星的寿命难以精确判定,但大致只有几百万年。比蓝特为庞大的,是黄特。

研究得较为入的颗是仙后座ρ星,它为明亮新疆海绵胶,尽管距离地球有数千光年之遥,仍可以用肉眼看见。这颗恒星质量约为40倍太阳,半径约为太阳的500倍,亮度则是太阳的50万倍。

如果地球以现在与太阳的距离与它相邻,那么地球本身就会被包裹在它的内部,任何生命都毫生存可能。黄特为稀有,pvc管道管件胶目前已知的仅有15颗左右。

这也意味着,它很可能只是恒星在特不同阶段之间过渡的短暂中间状态。再往上,就是红特,这是人类已知的大恒星,甚至很可能是宇宙中可能存在的大恒星类型。

之所以说"可能",是因为理论上恒星膨胀存在个上限,也就是林忠四郎限。旦体积逼近这临界值,恒星自身的引力就再难束缚住度稀薄的外层物质,整个星体结构会开始失稳、瓦解。

这条看不见的红线,被形象地称作"恒星体积的天花板",几乎所有已知的红特都紧贴着它徘徊。那么,谁才是这场"巨型比拼"中真正的?答案是——目前还法定论。

红特其明亮,同时又距离地球其遥远,这意味着即便测量中出现微小的不确定,也会在体积估上带来大的误差。

棘手的是,红特本身就是"太阳系尺度"别的庞然大物,正处于自我瓦解之中,这让精确测量变得难上加难。随着科学的进步和仪器的改进,"大恒星"的头衔究竟属于哪颗,将会不断被改写。

目前被认为属于已知大恒星之列的,是史蒂文森2-18。它蛰伏在银河系盾座天区的处,诞生时很可能是颗质量约为太阳数十倍的主序星,如今可能已经损失了约半的质量。

般红特的体积约为太阳的1500倍,而根据新的测光与光谱观测数据的粗略估,史蒂文森2-18的半径约为太阳的2150倍以上,亮度接近太阳的50万倍。

按球体体积公式换,它的内部足以容纳约100亿颗太阳——而每颗太阳,本身就已经能装下130万颗地球。在这样的巨物面前,太阳看起来就像粒尘埃。

人类的大脑其实难以真正把握这种量的尺度。即便以光速前进,绕它圈也需要8.7小时。 地球上快的飞机要绕它圈,则需要大约500年。如果把它放在太阳的位置上,它的体积足以填满土星的轨道,把水星、金星、地球、火星和整条小行星带并吞入其中,连木星也只能在它的外层游荡。

随着它继续演化,它可能会脱去多的质量,收缩进入另个炽热的特阶段,在核心中逐渐堆积重元素——氧、硅、镍,层套着层,就像颗结构复杂的洋葱。

这种堆积不能永远持续下去,旦核心开始生成铁,聚变便不再释放能量,反而要吸收能量,恒星的支撑随之在瞬间崩塌。那瞬间之后,就是核心坍缩型新星。

庞大的外层物质以接近光速被抛向四,短短几秒钟内释放的能量,过太阳生所有辐射的总和;在几天到几周之内,它的亮度可以盖过整个星系。爆炸过后,核心可能留下颗中子星,也可能塌陷成个黑洞,而被抛散的气体会重新归还给银河系。 这些气体又将参与形成下代不同规模的恒星,也会凝聚成新的行星、卫星,甚至孕育出新的生命所需的重元素。宇宙就是在这种反复的诞生与死亡中不断新自身,颗史蒂文森2-18式的巨兽走到终点,只是给下轮循环递上了火种。

从木星大小的失败恒星,到红矮星、太阳、蓝特、黄特,再到直径足以吞下土星轨道的红特,恒星的谱系像条从微光延伸到烈焰的长阶梯。

史蒂文森2-18站在这条阶梯逼近顶端的位置,紧贴着林忠四郎限,用自身的存在提醒着人们:宇宙允许的"大",远远出直觉能够企及的边界。 而当这样颗巨物终以核心坍缩新星的式炸开时,它并不只是场毁灭,是把自己身上的重元素撒向星际空间,让下代恒星、下代行星,甚至可能的下代生命,都从它的灰烬中悄然发芽。相关词条:铁皮保温    塑料挤出机     钢绞线    玻璃卷毡厂家    保温护角专用胶

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