六節:大於太陽幾十倍或者上百倍質量的恆星最後命運如何?


    關於大於太陽幾倍質量的恆星他們最後的命運,由於他們的質量稍大那麽一個數量級或者幾個數量級,因而能量相對難以點突破他們的中心質點,這種等級的恆星會以一種超新型的爆發而結束他們恆星的最終生命,形成一團高溫熾熱的星雲,在他們的遺骸中心遺留下來一顆全部由中子組成的中子星。


    蟹狀星雲就是最著名的例子:它位於金牛座,距離我們地球大約6500光年,大小約為12x7光年,亮度是8.5星級,用肉眼看不到的。1892年美國天文學家拍下了蟹狀星雲的第一張照片。30年後天文學家在對比蟹狀星雲以往的照片時,發現它在不斷地擴張,其速度高達1100千米每秒。於是人們對蟹狀星雲的起源發生了極大的興趣,認為它是公元1054年一顆超新星爆發後留下來的遺跡。


    其實早在我國宋朝時期,中國古代的天文學家,在公元1054年的農曆七月就記錄這顆超新型當時爆炸的情形。


    這隻是一顆大於太陽質量幾倍的一顆恆星最後的物質演化過程,那麽大於太陽質量幾十倍或者上百倍質量的恆星他們的最後會還像一顆大於太陽質量幾倍超新星的爆炸情形一樣嗎?


    我們天文工作者在觀測銀河係時,發覺恆星越集中的宇宙區域,越顯得明亮自然這個區域的宇宙環境所顯示的溫度就相對周邊要高一些,這是一個比較令人容易理解的課題。


    從我們對銀河係所觀測的各數據的顯示,愈靠近星係中心部分,恆星的分布密度愈大一些,而且其質量和體積也隨之逐漸增大。


    假如將銀河係最初看似成一個“圓球”的模型,從他周圍穿透進來的能量,隨著它們越往銀河係內部的滲透,星係所展現的體積會隨之變得越來越小了。但是從某一個層次的各自的能量分布整體強度來分析,愈是接近星係的中心部分,其能量的均勻強度相對外圍部分要顯得弱了一些。


    越靠近銀河係外邊部分,到目前為止,每一顆恆星都差不多已經曆了它們相對一個小於太陽一樣質量的恆星所有物質演化過程,能量已經達到滲透到每一個角落,因此能量強度分布已處於一個均衡狀態,銀河係外圍所包裹的暈,就是一個很能說明這個問題的例子。


    可是到了太陽位於銀河係的中盤部分,幾乎所有的恆星都處於一個物質演化最旺盛的時期,能量都快已滲透到恆星的最中心的質點,能量早已開始從恆星的內部攜帶著物質粒子輻射了出來。這表明星係這個層次的能量分布強度不均衡,在熊熊燃燒的恆星裏,處於溫度或者熱量最高的點。


    當能量抵達到星係的這個層次,由於被分割下來的相當於太陽質量的個體,他們都處於一個因是質量溫度最低而極“冷”的世界,由於“熱平衡作用”,在他的一個範圍內的能量會鑽入它們的體內,但是能量在與超原子的相互作用之中,會有大量的能量在由質量誕生物質中子的過程中而被“牢牢鎖住”,可是在能量源源不斷地湧入會加快物質演化的進程。


    一個中子是由一個質子和一個電子以及摻入了一個微中子而高密度的致密結合,質子與電子高密度之中再灌入大量具有排斥作用的能量,一個中子在能量的高溫高熱之下而發生進一步的物質演變而演化成了氫的可能。

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