登陆注册
2563100000021

第21章 恒星的一生

在古代,天文学家曾为夜空中的星光感到困惑——它们是不是天顶上的洞,太阳光从中穿过?现在,我们对星星的理解已经深入得多了。

我们肉眼看到的星星只是天空中的光点,其实,它们作为宇宙中的恒星,每个都像太阳一样明亮,有的比太阳小,有的比太阳还大。要知道,当初有人提出恒星和太阳一样这个观点,是需要很大勇气和魄力的,这对于当时的天文研究起到了非常大的促进作用。但是,现在看来,它还远远不够准确!

约瑟·开普勒(1571~163)

人们逐渐明白,恒星其实是由炽热气体组成的球状天体,它们的行为方式可以说是非常简单。受引力作用,气体被压缩,温度就会上升。质量和太阳差不多的恒星会在自身引力的作用下压缩、升温、发光。它的生命周期是有限的,一旦失去内在的热源,它就会在1万年左右冷却消失。

19世纪的天文学家们经过研究发现,地球至少已经存在数百万岁了,而且很可能不止这个年龄。太阳的年纪肯定比地球大!上世纪3年代,科学家们的认识更进了一步:恒星就像一个巨大的氢弹,由自身的万有引力控制着爆炸的时间。核聚变提供的能量可以维持太阳数十亿年的能量输出,缓解它的寿命危机。不过,让人意想不到的是,如此巨大的天体,其能量却是来自体内极其微小的原子核。

我们知道,一个典型的原子构成是:中心一个原子核,原子核的周围环绕着一群极性为负的电子。原子核包括不带电的中子和带正电的质子。质子的数量决定原子的属性:例如,氢原子有1个质子,氦原子有2个,氧原子有8个,铁原子有26个。在特定条件下(如高温或吸收紫外线时),原子中的电子会脱离原子,但原子的特性不会因此而改变(质子的数量没有变化)。

你可能还记得小学时学过的一些自然科学知识,比如同性相斥、异性相吸。如果把两个原子核挤在一起,它们会由于带有相同的极性而相互抵制。但是,在恒星的内核,温度高达数百万度——这就意味着原子核是在飞速运动,频繁且剧烈地相互碰撞——与此同时,压力也非常大,原子核实际上是被强行挤在一起的。静电斥力被克服,原子核熔合在一起,产生聚变反应。

这种核聚变会产生两个结果。首先,由于新的原子核比熔合前的任何一方的质子数量都多,聚变反应会形成一种新的原子。一般来说,两个氢原子熔合形成氦(一个质子加一个质子等于两个质子,即为氦原子),三个氦原子熔合形成碳,等等。实际上,这个过程要复杂得多,但主要的意思就是这样。

第二,核聚变会释放能量。按照正常的逻辑,核聚变后形成的原子的质量应该等于参与聚变过程的原子质量之和——两小堆泥巴拍在一起形成的泥巴的重量当然应该等于两小堆泥巴的重量之和。但核物理与我们日常接触的现实世界是不同的:原子运动遵守量子力学定律,具有超自然属性和反常识的行为特征。

在核聚变的过程中,小部分质量会转化为能量。这个过程遵守爱因斯坦的著名公式E=mc2,产生的能量等于质量乘以光速的平方——而光速是一个非常大的数字。即便如此,参与核聚变的原子质量是非常小的,释放的能量也就很小——一百万个氢原子熔合形成氦原子产生的能量,仅相当于一个跳蚤跳跃一次的能量。

不过,恒星中蕴藏着大量的氢。正如我们在第二章中提到的,在太阳的内核,每秒钟有7亿吨氢通过聚变反应形成6.95亿吨氦!少掉的5万吨转化为能量,为太阳提供能量,释放维持我们生命所需的光和热。实际上,释放的能量还有另外一个用途,与太阳自身的万有引力对抗:能量释放形成的向外的扩张力与向内压缩太阳的引力相互制衡。

在恒星家族中,太阳属于较大的那一类(大部分恒星质量更轻、能量更小且不那么明亮);不过,更大更重的恒星也是有的。恒星内核发生的核聚变的速度和恒星的质量有很大关系,随着质量的上升,核聚变速度明显提高。比如,一个质量是太阳两倍的恒星,在其内核中聚变反应的速度是太阳的十倍多,因此也比太阳明亮十倍;质量是太阳2倍的恒星——这样的恒星有很多——“燃烧”其核原料的速度是太阳的36倍。就算这些恒星“燃料储备”更充分,也无法维持太长时间。太阳能够在数十亿年内稳定地进行聚变反应,而质量是太阳2倍的恒星仅能维持几百万年。

有人说,即使最亮的星星也不能永远发光。其实,它们不但不会“永远发光”,而且越是明亮,寿命越短(我们可以从中汲取一些人生真谛)。

我们禁不住会问:如果恒星的“燃料”用完了,会发生什么事情?其实,像太阳一样的恒星基本上永远不会“真正”把氢用完,因为恒星的绝大部分都是由氢组成的,而核聚变只发生在压力和温度最高的内核。在恒星的外层,温度比较低,不会发生聚变反应。而外层的气体又无法到达内核参与核聚变,也就是说,即使内核中的氢用完了,外层还有。这就好像在你的车后座放着的一个油罐。虽然放在车上,但对于你的行驶来说没有什么作用。

随着内核中聚变反应的进行,可用的氢越来越少,氦成为恒星内核中的主要物质。因为氦原子有两个质子,它的原子核比氢原子核更难聚在一起,也就是说,要熔合它们需要更高的温度和压力。对于那些质量和太阳相当(或更少)的恒星,这种条件根本无法达到。最终,这些恒星用光所有“燃料”,能量的释放就此终结。

不过,质量更大的恒星有条件把聚变反应深入下去,氦原子能够继续熔合形成碳原子和氧原子。这个过程会比氢聚变释放更多的能量,因此恒星也变得更加明亮。来自内核的能量进入恒星的外层,使得原有的平衡被破坏了。和气体受热时的反应一样,恒星开始以惊人的速度膨胀。

不过,奇怪的是,恒星外层的温度却下降了!虽然整个恒星表面释放的能量增加了,但是表面积增加得更多,每平方英寸释放的能量比以前少了。虽然恒星变得更亮了,但是温度却比以前低了,颜色也变红了。考虑到它的颜色和尺寸,人们形象地称其为“红巨星”(red giant)。

这就是太阳的宿命。最终,它的内核将由碳和氧组成,由于不具备继续熔合所需的热量和压力,太阳内核的活动到此为止。

质量是太阳两倍以上的恒星完全能够进入核聚变的第三轮。在它们的内核,碳原子能够熔合成氖原子,释放更多的能量。不过,要想把氖熔合形成镁和氧,恒星的质量还要再大一些,有的恒星甚至可以将氧熔合为硅。

在一个巨大的恒星爆炸成超新星之前,各种元素像洋葱表层一样堆积在它的内核周围。铁处在正中心,外面分别是硅、氧、氖、碳、氦和氢。当一个恒星到达这个阶段,它基本上坚持不了多少时间了。

公共宣传部

硅还可以通过聚变反应形成铁,而能够实现这一条件的恒星,质量要在太阳的2倍以上。所有这些阶段,在特定的恒星上一个接一个地进行。不过,因为温度以及聚变反应的速度随着过程的推进不断增加,每个阶段所用的时间越来越少。一个质量是太阳2倍的恒星完成氢聚变,需要好几百万年;氦聚变需要一百万年,碳聚变要一千年,氖聚变只需不到一年(如果恒星质量更高,这些过程所用时间也会相应的更短)。

最终,恒星的内核就像洋葱一样一层裹着一层:最外面是氢,里面依次为氦、碳、氖、氧和硅。内核的最里面是一个白热化的“铁球”。这几个层次肯定会有一些混杂,但总体上还是分得很清楚的。这里说的只是内核,恒星的外层基本上还是没有参与聚变反应的氢。外层在吸收了内核发出的热量后会膨胀,向外扩张。在这个质量等级上,恒星变得比“红巨星”还要大。它们的直径可以达到数亿英里,我们把这些膨胀的怪物称为“红超巨星”(red supergiants)。

数百万年后,这些高质量的恒星的聚变周期将接近尾声。不同于其它元素,铁几乎在任何环境下都不会再发生聚变反应(宇宙中普通的恒星不可能产生聚变铁所需的温度和压力)。在恒星的内核深处,一个几千英里宽的“铁球”像定时炸弹一样嘀答作响。一旦积累到一定程度,这颗炸弹就会被引爆。

同类推荐
  • 古代数学与算学

    古代数学与算学

    在世界四大文明古国中,中国数学持续繁荣时期最为长久,它是中国传统科学文化百花园中的一朵奇葩,是世界文化宝库中一颗璀璨的明珠。从公元前后至14世纪,中国古典数学先后经历了三次发展高潮,即两汉时期、魏晋南北朝时期和宋元时期,并在宋元时期达到顶峰。《中国文化知识读本:古代数学与算学》生动的介绍了古代数学发展、古代算术名家、古代算书、古代记数制度和计算工具等内容。
  • 海洋馆漫游:海洋知识浏览

    海洋馆漫游:海洋知识浏览

    海洋是一个富饶而未充分开发的自然资源宝库。海洋自然资源包括海域(海洋空间)资源、海洋生物资源、海洋能源、海洋矿产资源、海洋旅游资源、海水资源等。这一切都等待着我们去发现、去开采。青少年认真学习海洋知识,不仅能为未来开发海洋及早储备知识,还能海洋研究事业做出应有的贡献。
  • 人类、自然与城市(青少年身边的环保丛书)

    人类、自然与城市(青少年身边的环保丛书)

    《人类自然与城市》由谢芾主编:可持续发展的概念最先是1972年在斯德哥尔摩举行的联合国人类环境研讨会上正式讨论的。1987年,世界环境与发展委员会出版《我们共同的未来》报告,将可持续发展定义为:“既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。”作者是挪威首位女性首相布伦特兰,她对可持续发展的定义被广泛接受并引用。可持续发展是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业!
  • 诡异的谜团

    诡异的谜团

    在这个多彩奇妙的世界里,隐藏着太多的奥秘。雍正是清朝入关后的第三位皇帝,关于他的死因,历来猜测颇多,究竟哪种说法更可信呢?20世纪70年代末,在埃及首都开罗郊区发生了一起离奇的失踪事件,一位叫布木坭的年轻人正在和四个朋友练飞车绝技,可正好轮到他的时候,布木坭和车突然从四人眼前消失了……这些谜团我们很难找出答案。本书设置了令人惊魂的灾难之谜、百思不解的政治军事谜团、中外名人的重重悬疑、神秘的暗杀、真正的潜伏、文化名人扑朔迷离之死、“艺术作品”和创造史上的奥秘、迷雾笼罩的殿堂、离奇的失踪、神秘的宝藏等内容,覆盖面广,情节悬疑生动、惊险刺激,能够满足读者的好奇心,使读者在轻松的阅读中开阔视野。
  • 地球探索百科(奥秘世界百科)

    地球探索百科(奥秘世界百科)

    本套书全面而系统地介绍了当今世界各种各样的奥秘现象及其科学探索,集知识性、趣味性、新奇性、疑问性与科学性于一体,深入浅出,生动可读,通俗易懂,目的是使读者在兴味盎然地领略世界奥秘现象的同时,能够加深思考,启迪智慧,开阔视野,增加知识,能够正确了解和认识这个世界,激发求知的欲望和探索的精神,激起热爱科学和追求科学的热情,掌握开启人类和自然的金钥匙,使我们真正成为人类和自然的主人,不断认识世界,不断改造自然,不断推进人类文明向前发展。
热门推荐
  • 为美丽疗伤:让99种扮靓方式不再损害健康

    为美丽疗伤:让99种扮靓方式不再损害健康

    每个女人都爱美,这是亘古不变的真理。否则这个世界上不会出现紧身衣、高跟鞋、眼影、口红之类的东西。可女人往往又很胆小,不敢面对美丽过后的健康问题。于是,女人开始在高跟鞋和平底靴之间左右摇摆,迟疑不决,放下哪个都舍不得。《为美丽疗伤:让99种扮靓方式不再损害健康》便教给你一些美丽过后的补救秘诀,让你轻松把握美丽与健康之间的平衡。做女人,就要做到美丽——不受伤。《为美丽疗伤:让99种扮靓方式不再损害健康》包括身体、形体、生活三部分,介绍了99个美女健康生活的补救方案,是女性的必备手册,也是男士送给妻子、女友、女儿的贴心礼物。
  • 寒门祸害

    寒门祸害

    生于寒门,跃过龙门,跻身仕途。却不与官绅同流,不跟权贵合污,亦不为君主巩固皇权,不承天下乃朱家之天下,不顾太祖训而重工商开海禁,是为朱家王朝之祸害。(书友群:寒门祸害96857475)
  • 重生之余生有你

    重生之余生有你

    (全文完结)【新书《帝少,你家娇妻拽上天》】刁蛮任性,飞扬跋扈的苏佩矜死了。结果重生回到19岁,她决定洗心革面,好好做人。
  • 第一嫡女

    第一嫡女

    人家倒霉穿成不得宠的庶女要斗法她运气好穿成了得宠的嫡女为什么还是要斗法?一朝选秀,府中小姐们斗得个你死我活,她也有幸被卷入其中哎!既然你们铺就一条荆刺之路,我偏要走出一路锦绣,且看我嫡女无敌﹡﹡﹡﹡原以为在大宅子里斗斗嚣张的庶女也就罢了,没有想到有朝一日会入宫为妃深宫大院,那可是吃人不吐骨头的地方反复思量后决定,不争宠,不抛头,不露面,米虫到底,总没人会来找我麻烦了吧!可上至皇上太后,下至侍妾宫女,一个都不肯放过她好吧!兵来将挡,水来土掩你说啥么???你也是穿来的?这是肿马回事,原来穿越也能遇同行且看两个现代二十一世纪的新女性,如何在封建闭塞的代斗朝臣,斗宫妃如何能在岗位竞争如此激烈的后宫之中谋得一席之地谱写两段传奇的人生————本文一生一世一双人,男主自始至终只有一人,想看N多美男的请绕道本文关键词:种田+宅斗+宫斗+爱情——————————新文推荐新文《带着女儿嫁豪门》每天凌晨的骚扰电话,是带着欲望的粗喘,夹杂着放肆的呻呤不接,就是一条又一条的露骨短信,还附带着丈夫完美身材的图片就连女儿回家都甜腻的问她:“妈妈,爸爸出轨了,是什么意思?”到底是谁?想要逼疯她————————————喜欢懒鱼和文的朋友可以加群84125388,敲门砖,潇湘会员名聊天,探讨剧情都可以的哦!!###【白沐雨】由亲亲hslr小言【苍瑾煊】由亲亲qwasd9988765【莫宁】由亲亲朝暮染雪推荐自己的文《天价贵妇》故事源起于欧洲百年家族的一块血玉图腾娶她只为得到那一块百年大家族的血玉图腾嫁她就真的只是因为爱她从不知爱了她四年的男人竟然如此的狠,四年童话般的爱情,原来都是他所编织的假象那一天,他得到了那一块血玉图腾那一夜,他爱的女人回来了那一天,他得知她怀有身孕,亲手将自己的亲生骨肉扼杀那一晚,他亲手将她送上了其他男人的床那一晚,他搂着心爱的女人,看着她表演的那一场活春宫任身上陌生男人无情的驰聘,挂着鲜血和鬼魅笑意的嘴角只吐出一句话“欧洛翊,血债就要用血来偿!”那一夜,情已断,爱已绝,恨横生【五年后】一个清丽的女子抱着一个酷帅的宝宝走出国际机场复仇的游戏从这一刻开始!!!亲亲可以去关注一下懒鱼的微博哦http://m.wkkk.net/2238604140推荐好友文
  • 魔帝的废柴小王妃

    魔帝的废柴小王妃

    将军府嫡女废柴傻子,身为御赐的太子妃却被太子嫌弃,与左丞相府嫡女一起嘲笑她。21世纪第一女杀手强势归来,虐渣男渣女是她平生最大的爱好,将不服她的人踩在脚底下,是她平生最大的乐趣。她站在悬崖边上,勾唇轻笑,“天下谁敢不服我?”一道声音响起:“本王不服!”她抬眸看去。从此他们的命运便绑在了一起,共同生死。“若是我做了对不起你的事情怎么办?”“我会毫不犹豫地杀了你,然后自刎。”前世的爱恨情仇,今生又该如何应对?
  • 夏洛蒂·勃朗特传(下)

    夏洛蒂·勃朗特传(下)

    这部传记早已被公认为是英国最伟大的传记之一,而且也属英国最有成就的小说家之一盖斯凯尔夫人的最佳作品。夏洛蒂·勃朗特以一部《简·爱》轰动文坛,但她从职业和性格上讲都是一个隐者,她对不求闻达的追求近乎疯狂:在其短暂的一生中,人们对其知之甚少。但就在她去世几个星期后,在她父亲的请求下,盖斯凯尔夫人就着手这本“正本”传记的写作了。
  • 铸剑江湖(全二册)

    铸剑江湖(全二册)

    百年前,一代邪魔“九面暴魔”突现武林,因其易容绝技及魔道奇技天下无敌,以致乾坤笼罩在一片魔气之中,巧幸正道武林出现了一位力敌群魔之人——“孔孟神刀”,他终以浩然之气将“九面暴魔”驱出武林。数十年后,因“穷恶剑”为祸武林,而被“四情剑客”围剿于荒山枯野之中。
  • 埃及十字架之谜

    埃及十字架之谜

    希区柯克、斯帝芬·金、岛田庄司推崇的推理小说大师、美国“侦探小说之王”埃勒里·奎因的代表作!好莱坞式追凶大片,奎因侦探最离奇的冒险!与《希腊棺材之谜》《X的悲剧》《Y的悲剧》齐名的本格推理经典之作。全球累计销量超过2亿。册圣诞节的清晨,一起无头惨案打破了阿罗约小镇的僻静。一石激起千层浪,死亡的号角吹响,四起恐怖血腥的谋杀,四具呈现T字型的尸体,现场留下的T字标记,牵扯出原始而又狂热的复仇欲望。T代表什么?是古埃及宗教的象征?是复仇者杀人的标记?还是……一场跨越美国全境的追凶战役即将打响!
  • 婚途漫漫:傲娇新娘快入怀

    婚途漫漫:傲娇新娘快入怀

    他一直都知道,她的孤傲都是装的,却偏偏不戳穿。她一直都知道,找不到解药,她就失去了爱人的权利。两个人都心知肚明,却都小心翼翼,不捅破那张纸。她以为她是孤身一人潜入敌部寻找解药,却不知他为了她,以另一层身份陪在她身边。一年前:“有什么问题就问吧!我看心情要不要实话告诉你。”“林柯冉啊林柯冉,你还真是多变。"一年后:“有什么问题就问吧!我看……”“我看你是三天不打上房揭瓦!”“等等!我一定实话实说!喂!你别动手动脚的!”【看冰(chi)山(qing)军花怎么变成软(dou)萌(bi)女友】
  • 空间俏医女

    空间俏医女

    前世,江采月被白莲花情敌害死,眼一闭一睁穿越成穷猎户家的小娘子,还一步到位地把孩子都生了。家徒四壁、地无两亩、天灾人祸不断?咱会医术、有空间,相公更是宠上天,小日子过得红红火火。婆家极品、庶姐算计?江采月拳头一挥,欠了我的给我还回来,吃了我的给我吐出来。