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光致蛻變
來源:互聯(lián)網(wǎng)

光致蛻變 是極端高能量的γ射線原子核的交互作用,并且使原子核進(jìn)入受激態(tài),立刻衰變成為兩或更多個子核的物理過程。

過程

雖然鐵核的溫度在十億度以上,卻沒有能量從中流出。它不足以使超巨星維持引力平衡,鐵核就會被壓得更緊密,使其中的電子處于簡并態(tài)。當(dāng)簡并電子的巨大壓力能暫時地支持外層的重量時,恒星活動會出現(xiàn)一個間歇。但是當(dāng)核心里鐵和簡并電子的質(zhì)量超過一點(diǎn)四個太陽質(zhì)量時,電子已簡并的核突然塌陷,劇烈收縮,在十分之一秒內(nèi)溫度猛升到五十億度。在此溫度下伽馬光子具有足夠的能量將鐵原子核擊碎使之蛻變成氦原子核和中子。這個過程叫光致蛻變。光致蛻變使原子核破裂并吸收能量,恒星核心的平衡發(fā)生了前所未有的急劇變化,越來越不能抵擋無情的重壓,溫度持續(xù)上升,直到氦核也被高能伽馬光子擊碎蛻變?yōu)槠浠境煞郑嘿|(zhì)子、中子和電子。在高溫下電子變得更不能阻擋壓縮力,在零點(diǎn)一秒內(nèi),它們被擠壓到與質(zhì)子結(jié)合在一起。二者的電荷相中和,變成為中子,同時迸發(fā)出巨大的中微子流。中子的“占據(jù)體積”要小得多,兩個中子之間的間隔,可以小到十的負(fù)十三次方厘米,也就是說,中子可以相互碰到。于是,中子化就伴隨有一場物質(zhì)的內(nèi)向爆炸和密度朝著簡并態(tài)的巨大增長。恒星的密度達(dá)到每立方厘米十的十四次方克,相當(dāng)于在一只縫紉頂針里有一億噸的質(zhì)量。恒星核里再沒有任何“真空”留下,恒星核就成了一種主要由中子組成的巨大原子核,這種遠(yuǎn)比白矮星緊密的新的物質(zhì)簡并態(tài),就叫做中子星。在某些質(zhì)量遠(yuǎn)大于太陽的恒星的已簡并的核心,繼續(xù)發(fā)生著縮,但最終形成的并不是中子星,而是黑洞。

相關(guān)內(nèi)容

沒有東西能從黑洞逃逸,包括光線在內(nèi)。黑洞可從大質(zhì)量恒星的死亡中產(chǎn)生。一顆大質(zhì)量恒星坍縮后,當(dāng)其引力大得無任何其他排斥力能與之相對抗時,恒星被壓成了一個稱為“奇點(diǎn)”的孤立點(diǎn)。有關(guān)黑洞結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)可用阿爾伯特·愛因斯坦解釋引力使空間彎曲和時鐘變慢的廣義相對論來計(jì)算。奇點(diǎn)是黑洞的中心,在它周圍引力極強(qiáng)。黑洞的表面通常稱為視界,或叫事件地平(EventHorizon)、“靜止球狀黑洞的史瓦西半徑”,它是那些能夠和遙遠(yuǎn)事件相通的時空事件和那些因信號被強(qiáng)引力場捕獲而不能傳出去的時空事件之間的邊界。在事件地平之下,逃逸速度大于光速。這是一種人類尚未得到直接觀察證實(shí)的天體現(xiàn)象,但它已被一些著名的理論天文學(xué)家如斯蒂芬·霍金等在數(shù)學(xué)模型方面研究得相當(dāng)完善。

參考資料 >

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