宇宙最强暴击与最强防守的较量,瞬间创造几十种元素,万物始于此

我们都知道做过的事情总会留下属于它痕迹,其实世间万物皆是如此。比如动物死亡会留下尸体,植物死亡会留下枯干败叶,地球上的事物是这样,宇宙中的事物也是这样,比如恒星,当它的主序星阶段结束之后,我们通常就认为这个恒星死亡了,那么如果它的质量在太阳质量的八倍以上,它就会发生超新星爆发,之后形成一颗中子星或者黑洞,而如果小于太阳质量的八倍,通常不会发生超新星爆发,但是中心仍会形成一颗星体,那就是白矮星。

宇宙最强暴击与最强防守的较量,瞬间创造几十种元素,万物始于此

其实无论是白矮星、中子星还是黑洞,都可以把它们视作是恒星死亡之后的残骸,天文物理学上则称之为恒星主序星阶段结束之后形成的天体,那么为什么恒星也会死亡,并且发生超新星爆发,形成白矮星、中子星和黑洞呢?这还必须得从恒星的运行原理说起。

恒星都是会发光的天体,这是因为它们内部时刻进行着核聚变,其产生的巨大能量把整个星球烧得温度很高,并且向外辐射电磁波,所以就发光发热了,核聚变产生的能量也给整个星球造成了辐射压,而恒星的巨大质量同时对自身有着强大的引力,这种向外的辐射压和向内的引力达到了一种平衡,这样维持着星球的状态。

最初的时候,恒星的核聚变是氢元素基础上的氢核聚变,当恒星内部的氢元素消耗得差不多的时候,恒星的核聚变会进行到以氦元素为主的氦核聚变,接着是锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、钠、镁、铝……总之,这种元素的聚变会在元素周期表上走下去,我们的太阳大概进行到碳元素的时候就会停止,之后形成一颗白矮星,但是相当于太阳八倍质量以上的大质量的恒星会一直进行到铁元素时,恒星的核聚变从根本上发生了变化,就是之前的元素的核聚变都是会释放能量的,但是到铁元素的时候,不但不会释放能量,反而会吸收能量,所以当恒星开始进行铁元素聚变的时候,它就已经不再向外释放能量了,而是开始吸收自身的能量。

那么这样一来,由于失去了核聚变能量的来源,支撑恒星体积和质量的向外辐射压就没有了,而恒星巨大的体积和质量就一下子失去了向外的扩张压,从而开始向内收缩,这就好像一座高楼突然坍塌砸向地面一样,会在恒星的中心造成巨大的压力堆积,要知道红超巨星和蓝超巨星的直径都是以几亿公里计的,几亿公里的物质都向内坍缩,当然会造成巨大的收缩压,那么恒星中心的物质就会在高温之下被外围巨大的压力挤到一处,堪称宇宙最强暴击,内部的物质最终就被挤成了中子星或者黑洞。

当这一刻发生的时候,恒星的活动非常剧烈,内部的中子星形成的时候,外围的物质会继续撞击到中子星上面,然而中子星已经形成,其余的物质无法再将电子压到质子里面,形成不了中子,那么中子星也就不会再扩大了,于是撞到中子星上的物质就会被中子星反弹出去,就像撞到了一面无比坚硬的墙上一样,堪称宇宙最强防守。

这样的一个压缩和反弹的过程,就是中子星的超新星爆发了。在这一时刻,恒星的内部温度和压力都比核聚变的时候高得多,所以会有铁以及铁以上的几十种元素被创造出来,所以纵观恒星的一生,其实也是创造各种元素的一生,它以自己的死亡丰富了宇宙中的元素构成,因而才有了万物的新生,比如构成我们人体的各种元素,除了氢元素之外基本上都是恒星创造的。

这种爆发会形成大片的星云,在星云的最中间会有一颗集合了这颗恒星大部分物质的中子星存在那里,它的密度非常大,每立方厘米的质量在8000万到20亿吨之间。

比如蟹状星云就是这样,它的中间有一颗脉冲星(中子星的一种,会发射无线电脉冲),人类看到它从1052年爆发之后这片星云如今已经扩张到了直径六光年左右,秒速在一千公里以上。

如果是恒星内部形成黑洞的话,那么当恒星的物质向内部坍缩的时候,黑洞会继续吃掉恒星的大部分质量,其爆发反而不如中子星的爆发更为强烈,但是黑洞的物质更为致密,比中子星又致密得多。

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