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“我看到你们的资料库中显示,你们的蓝巨星因为你们多次抽取它的能量,才导致了当中的核能反应速率变的不稳定,才有了黑斑的出现,然后你们再次注入新的核能的时候,蓝巨星又恢复了正常的水平,按照理论上来说,既然恢复平衡了,你们后续也没有再抽取核能,那我们就不太懂了,又是什么原因导致后续的不稳定呢?”
恒星开始核反应后在反抗引力的持久斗争中,其主要武器就是核能。
它的核心就是一颗大核弹,在那里不断地爆炸。
正是因为这种核动力能自我调节得几乎精确地与引力平衡,恒星才能在长达数十亿年的时间里保持稳定。
热核反应发生在极高温度的原子核之间,因而涉及物质的基本结构。
在太阳这样的恒星中心,温度达到一千五百万开氏度,压强则为地球大气压的三千亿倍。
在这样的条件下,不仅原子失去了所有电子而只剩下核,而且原子核的运动速度也是如此之高,以至于能够克服电排斥力而结合起来,这就是核聚变。
恒星是在氢分子云的中心产生的,因而主要由氢组成。
氢是最简单的化学元素,它的原子核就是一个带正电荷的质子,还有一个带负电荷的电子绕核旋转。
恒星内部的温度高到使所有电子都与质子分离,而质子就像气体中的分子在所有方向上运动。
由于同种电荷互相排斥,质子就被一种电“盔甲”
保护着,从而与其他质子保持距离。
但是,在年轻恒星核心的一千五百万开氏度的高温下,质子运动得如此之快,以至于当它们相互碰撞时就能够冲破“盔甲”
而粘合在一起,而不是像橡皮球那样再弹开。
四个质子聚合,就成为一个氦核。
氦是宇宙中第二位最丰富的元素。
氦核的质量小于它赖以形成的四个质子质量之和。
这个质量差只是总质量的千分之七,但是这一点质量损失转化成了巨大的能量。
像太阳那样的恒星有一个巨大的核,在那里每秒钟有六亿吨氢变成氦。
巨大的核能量朝向恒星外部猛烈冲击就能阻止引力收缩。
然而,“恒定”
的演化历程终将结束,当所有的氢都变成了氦时,核心的火就没有足够的燃料来维持,恒星在主序阶段的平静日子就到了尽头,大动荡的时期来到了。
一旦燃料用光,热核反应的速率立即剧减,引力与辐射压之间的平衡被打破了,引力占据了上风。
有着氦核和氢外壳的恒星,在自身的重力下开始收缩,压强、密度和温度都随之升高,于是恒星外层尚未动用过的氢开始燃烧,产生的结果是外壳开始膨胀,而核心在收缩[3]。
在大约一亿度的高温下,恒星核心的氦原子核聚变成为碳原子核。
每三个氦核聚变成一个碳核,碳核再捕获另外的氦核而形成氧核。
这些新反应的速度与缓慢的氢聚变完全不同。
它们像闪电一样快地突然起爆(氦闪耀),而使恒星不得不尽可能地相应调整自己的结构。
经历约一百万年后,核能量的外流渐趋稳定。
此后的几亿年里,恒星处于暂时的平稳,核区的氦在渐渐消耗,氢的燃烧越来越向更外层推进。
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