虽然以目前的空间科学技术水平,我们人类还不能在浩瀚的宇宙中遨游一段时间,但我们仍然可以利用各种精密的天文观测仪器,一睹宇宙的一睹。在宇宙中众多的天体中,太阳无疑是最引人注目的。在过去的几天里,科学家们已经通过光谱分析确认了太阳的成分,其主要成分如下表所示。
所以问题是,宇宙中是否永远没有足够的氢?为什么恒星会在死后形成?看到上面的太阳组成图,人们可能会认为太阳中24.85%的氦是太阳内部氢核聚变的结果。然而,这并不是一个完整的画面。在137亿年前的大爆炸之后,宇宙迅速膨胀和冷却,在一段时间内(大爆炸后10秒到35分钟之间),宇宙的温度和密度非常适合光聚变,所以在这段时间内形成了大量的氦核,以及微量的其他轻元素。
恒星中核聚变反应的强度与其质量有关。质量越大,反应越强烈,恒星的寿命就越短。那些大质量的恒星,其中大部分是在100万年左右的燃烧”后,以超新星爆炸的方式消亡,在这个过程中,它们将自己的生命由元素创造,并有很多没有参与氢的核聚变或溢出到太空中,而它们的残骸则形成了中子星或黑洞。中等质量的恒星在进化的最后阶段会膨胀成巨大的天体,当它们最终死亡时,会在太空中留下一个巨大的行星状星云。
所以问题是,宇宙中是否永远没有足够的氢?为什么恒星会在死后形成?看到上面的太阳组成图,人们可能会认为太阳中24.85%的氦是太阳内部氢核聚变的结果。然而,这并不是一个完整的画面。在137亿年前的大爆炸之后,宇宙迅速膨胀和冷却,在一段时间内(大爆炸后10秒到35分钟之间),宇宙的温度和密度非常适合光聚变,所以在这段时间内形成了大量的氦核,以及微量的其他轻元素。
恒星中核聚变反应的强度与其质量有关。质量越大,反应越强烈,恒星的寿命就越短。那些大质量的恒星,其中大部分是在100万年左右的燃烧”后,以超新星爆炸的方式消亡,在这个过程中,它们将自己的生命由元素创造,并有很多没有参与氢的核聚变或溢出到太空中,而它们的残骸则形成了中子星或黑洞。中等质量的恒星在进化的最后阶段会膨胀成巨大的天体,当它们最终死亡时,会在太空中留下一个巨大的行星状星云。