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对流层以内是辐射区(zonaradiativa),厚度约为300000千米:这里的能量来源于光本身。
辐射区最外层部分的密度大约是水的15,温度为2000000℃。
如此高温的等离子当中如果有一些到达地球,它们将会释放出等同于一颗原子弹爆炸的热能,数千米以内的任何物体都将被摧毁。
如果是发生在大城市里,相当于又发生了一次广岛事件,瞬息间成千上万甚至数十万的人都会死去。
但这场灾难不会像当时原子弹爆炸后一样有放射性尘埃降落,所以活下来的人不必担心接下来会生病。
好歹也是个安慰……
现在我们到了太阳的最里层,即产生能量的地方:核心(nucleo)。
这里的密度更高,足足是水的150倍,温度约为1600万摄氏度!
如果太阳核心的一小块出现在我们眼前,那它一定是我们见到的最后一个东西。
现在你们想象80个沙皇炸弹同时爆炸,或者愿意的话,你们也可以想象一个宽330米的小行星撞击地球,这就是一小块太阳核心出现在地球上的后果:300千米内的所有东西都会被彻底毁灭,危害甚至会波及数千千米之外。
但地面上的变化并非最严重的后果。
事实上,整个地球大气将满是灰尘,导致阳光无法穿透进来。
地球上各处的温度都会骤降:我们将经历一个持续数十年的冰川时代。
这是全球变暖的终结,也可能是人类这一物种的终结。
我们要把这个教训刻在脑子里:永远不要将一块太阳核心带到地球上。
这不是个好主意。
但即便如此,太阳的组成物质还不算是宇宙里最危险的东西。
比如中子星,它的性质十分特别。
要形成一颗中子星,首先需要一颗质量为太阳质量8~20倍的恒星。
这类恒星内部的可燃烧物质消耗殆尽的时间在500万至5000万年不等,视其最初质量而定。
到那时,其核心的组成物质便只剩下铁和镍了,它的结局只有一个:若要继续核聚变,不可能不损失能量,因为它无法产生更重的元素。
当核聚变的反应停止时,由于自身重量,其核心会以光速的20%坍缩,质子和电子间发生剧烈的反应后变成中子。
这一团密集的中子会变成一个特别烫的球,在太阳上挖出一个同罗马城一般大的球,都比不上这个中子球的质量大。
由于核聚变反应停止而不再产生压强,原恒星上的大量物质会向位于核心的中子球急速坠落,在撞上中子球时反弹,并产生一阵足以使它们裂成碎片的强烈冲击波:这便是超新星爆炸,其亮度超过整个银河系里恒星的总亮度。
恒星的核心将保存下来,形成一颗中子星。
这些中子星的密度特别大,一小勺的质量就有十亿吨重,相当于珠穆朗玛峰的质量。
这可以用来解释一句话:“恒星的数量很多,数也数不清,而涉及中子星时,重点是密度。”
挖一小勺中子星到地球上会造成不少麻烦。
你们肯定知道,用力摇晃后打开一听可乐的场景,就是这样,你们可以想象类似的事情发生在天文学领域。
这些中子出现在我们的地球上之前,被中子星自身的巨大引力“捆绑”
在一起。
但到了地球上,那个引力可就没了:所以这些中子会散开来,中子星的密度将会减小。
说“散开”
是打个比方,更准确的说法是这些中子会“爆炸”
,且爆炸威力巨大,足以毁灭地球上大部分东西。
这还不算完。
这些中子解脱束缚15分钟后将会衰变(转化)成质子。
除了质子,衰变还会形成电子和反中微子(arino),不过更重要的是,该过程能释放出一些能量。
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