有很多司空见惯的东西 , 只有某一天失去的时候才会意识到它的存在 。 清晨一缕阳光射入窗内 , 唤醒沉睡的人们;下午建筑工地的工人们在顶着烈日工作;黄昏最后一缕阳光还在时 , 留下一抹灿烂的晚霞 。 太阳已经陪伴了地球上的生命几亿年 , 但是它会永远的陪伴下去吗?答案是否定的 。
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太阳“007的工作日常”太阳只是银河系中一颗普通的行星 , 是热等离子体与磁场交织的一个理想球体 , 它质量的大约3/4都是氢 。 那么太阳到底是如何工作才能产生源源不断的能量呢?可以说太阳是一周工作七天 , 每天24个小时 , 比程序员还累 。 当然这只是打个比方 。 核聚变是太阳能力的来源 , 如下三种:
- 两个氢原子核聚变成一个氘原子核 , 同时放出一个正电子,一个高能光子;
- 两个氘原子核聚变成一个氦三原子核 , 同时放出一个中子,一个高能光子;
- 两个氦三原子核聚变成一个氦原子核 , 同时放出两个质子,一个高能光子 。
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想象中的核聚变
可以看作八个氢原子核聚变成一个氦原子核 , 放出两个质子 , 两个中子 , 两个正电子 , 七个高能光子 , 净合四个氢原子核聚变成一个氦原子核 。 核聚变发生在太阳的核心 , 那由于引力作用具有极高的温度和压力 。
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核聚变
太阳的核聚变可控是因为太阳的压强是由温度提供的(主要是气压) , 而太阳核聚变的速率受温度和密度的影响 , 温度越高 , 密度越高核聚变速率越快 。 当太阳核聚变速率过快时 , 内核温度升高 , 压力超过引力而膨胀 , 导致核聚变减缓 。 同理 , 太阳核聚变速率过低时 , 压力不足发生引力坍缩 , 导致温度和密度提高 , 核聚变加快 。 这样就形成一个负反馈调节 。
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太阳也会耗尽 , 并非耸人听闻宇宙中的恒星也是有“生命”的 , 当恒星进入生命末期时就可能产生超新星爆发 , 将其外层物质全部抛射到宇宙空间中 , 有些恒星的结局是演化成黑洞 , 这些过程应该说是宇宙中的周期律 , 数十亿年来都是这样演化发展的 。
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在著名科幻电影《流浪地球》中 , 就是因为太阳变成了一颗红巨星 , 人类不得不进行迁徙 , 把地球移动走 , 离开太阳系 。 电影里的场景 , 也许有一天真会来临 。 到目前为止 , 太阳大约转化了100个地球质量的物质成为能量 , 太阳在主序带上耗费的时间总共大约为100亿年 。
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太阳的生命归宿
太阳没有足够的质量爆发成为超新星 , 替代的是 , 在约50亿年后它将进入红巨星的阶段 , 从外部看 , 太阳将如新星般突然增亮5~10个星等(相比于此前的“红巨星”阶段) , 接着体积大幅度缩小 , 变得比原先的红巨星暗淡得多(但仍将比现在的太阳亮) , 直到核心的碳逐步累积 , 再次进入核心收缩、外层膨胀阶段 。 这就是渐近巨星分支阶段 。 当然以上都是理论上的预测 。
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