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李安想到这里,就不由得松了一口气。
中微子望远镜,没有在天王星上再多下工夫,李安把望远镜,投射到了茫茫的外太空。
然而......
“不好,开普勒22b,恒星突然爆炸了!”
中微子望远镜的精度的提升,却是让李安看到了不可思议的东西。
开普勒22b,那可是一个宜居星球的恒星系,李安本来还觉得,如果自己在太阳系周围找不到宜居行星,就去那个星球混呢,虽然开普勒22b距离李安,可是有着几百光年的距离。
通过中微子望远镜,李安仿佛在很短的时间之内,看完了一场恒星的演化。
恒星是大质量、明亮的等离子体球。
太阳是离地球最近的恒星,也是地球能量的来源。
白天由于有太阳照耀,无法看到其他的恒星;只有在夜晚的时间,才能在天空中看见其他的恒星。
恒星一生的大部分时间,都因为核心的核聚变而发光。
核聚变所释放出的能量,从内部传输到表面,然后辐射至外太空。
几乎所有比氢和氦更重的元素都是在恒星的核聚变过程中产生的。
恒星天是研究恒星的科学。
恒星诞生于以氢为主,并且有氦和微量其他重元素的云气坍缩。
一旦核心有足够的密度,有些氢就可以经由核聚变的过程稳定的转换成氦。
恒星内部多余的能量经过辐射和对流组合的携带作用传输出来;恒星内部的压力则阻止了恒星在自身引力下的崩溃。
一旦在核心的氢燃料耗尽,质量不少于0.5太阳质量的恒星,将膨胀成为红巨星,在某些情况下更重的化学元素会在核心或包围着核心的几层燃烧。
这样的恒星将发展进入简并状态,部分被回收进入星际空间环境的物质,将使下一代恒星诞生时正元素的比例增加。
恒星演化是一个恒星在其生命期内(发光与发热的期间)的连续变化。
生命期则依照星体大小而有所不同。
单一恒星的演化并没有办法完整观察,因为这些过程可能过于缓慢以致于难以察觉。
因此天家利用观察许多处于不同生命阶段的恒星,并以计算机模型模拟恒星的演变。
由于引力的控制,恒星演化的总趋势是密度增大(,而质量丢失、碎裂、不稳定或爆炸等现象使其质量减小。
恒星的演化必定以三种可能的冷态之一为终结:白矮星,中子星,黑洞。
恒星的演化开始于巨分子云。
一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子,但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。
一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量,直径为50到300光年。