直播在荒野手搓核聚變 第五百四十三章:猛烈的爆發
第五百四十三章:猛烈的爆發第五百四十三章:猛烈的爆發←→:最新網址:隨著時間的推移,直播間里面的觀眾也越來越多。
參宿四正在進行超新星爆發這一消息幾乎傳遍了整個網絡,熱度極高。
網絡時代,參宿四的名頭還是挺大的,最主要的就是它是一顆正處于晚年,且能進行超新星爆發的大質量恒星。
盡管之前的科學研究表示參宿四可能還需要幾十萬年才能正是進入超新星爆發階段,但也免不了人們對它的好奇和興趣。
畢竟距離實在太近了。
無論是觀看宇宙中最燦爛的煙花,還是它對地球的影響,都讓人們保持了極大的關注。
隨著可見光觀測列陣鏡的拍攝,參宿四坍塌的速度越來越快。
盡管解析出來的圖像并不是很清晰,但韓元和直播間里面的觀眾卻依舊可以看到那顆小小的黑點是怎樣一點一點變大,從原先占據星體不到萬分之一演變成一個占據面積達到十分之一的小黑塊的。
這是一次前所未有的盛宴,四十多個小時的時間對于人來說還是挺長的一段時間,但對于一顆恒星的演變來說,一次呼吸都不夠。
從天文學的角度上來說,參宿四的坍塌速度已經是相當快的了。
正常情況下,除非是極超新星爆發和ia型超新星爆發,否則恒星坍縮的速度不會這么快的。
特別是參宿四是一顆晚年的紅超巨星,因為中心氦球逐漸增大的原因,在過去的數百萬年內,它的外殼氫燃燒層也跟著向外擴展,使星體外層物質受熱膨脹到了原先的數萬倍甚至是數十萬倍大小。
如果它位于太陽系的中心,它的表面會超越小行星帶,并可能抵達并超越木星的軌道,完全地席卷掉水星、金星、地球和火星。
這樣一來,內部的坍塌核心要吞噬掉大部分的外殼需要更多的時間。
參宿四之所以坍縮這么快,是因為它的外殼遭受了不可抗力的撕裂,在星體外殼來不及補充破壞處的情況下開始的坍縮。
而按照正常發展,可能還要等幾十年,等到參宿四內核的物質全部轉變成硅、鎂、硫、磷、鐵這些超重原子后才會開始坍縮。
這種完全體的坍縮,速度會比目前參宿四非正常的超新星爆發要慢一些。
這是因為參宿四核心中還殘留的氧、氖、鎂等大量未能完全聚變的元素會對外層電子進行大量的捕獲,這一行為會加快坍縮的過程。
而且隨著坍塌的進行,吞噬的速度也會加快,等到內核無法抵抗自身的引力,就會經歷核心崩潰。
而核心崩潰也正是超新星全面爆發的那一刻。
這是除了ia超新星爆發之外其它所有類型的超新星形成的原因。
這種崩潰的結果會導致恒星的殘留外層劇烈爆炸,成為超新星。
或者因為釋放的引力勢能不足而坍塌成為黑洞或中子星與少量的輻射能量,不過這種情況不會出現在參宿四上面。
它的質量決定了它注定外層的物質會對內部致密的核心發起勐烈的沖擊,進而產生坍縮式的超新星爆發。
只不過爆發之后的參宿四會形成黑洞還是中子星就不確定了。
從參宿四的質量來說,它不像某些必然能夠形成黑洞的大質量恒星,因為它的質量還遠遠達不到那一層級,但也不是說它在超新星爆發后一定就會穩定的形成一顆中子星。
參宿四的質量在形成黑洞中子星兩者的交界值之內,所以它到底是形成中子星還是黑洞都有概率。
這得依據爆炸的形式以及拋射出去的物質質量來判斷。
當然,更簡單的判斷方式就是等超新星結束后再進行觀察。
畢竟無論是形成中子星還是黑洞,兩者都有它獨特的星體表現。
四十個小時的時間并不是很漫長,隨著坍塌的加速,占據參宿四星體表面的黑色區域也越來越大。
與此同時,直播間里面的人數在經歷了近兩天時間的發酵后也達到了有史以來的巔峰,超過五億人蹲守在這個直播間內等待著超新星爆發的那一刻。
終于,在相對漫長的時間過去后,這注定會載入史冊的一刻,來了。
已經大幅度吞噬了中外層物質的內核再也扛不住自身的重力,開始了輕微的顫抖。
韓元看著可見光觀測列陣鏡傳遞回來的圖像數據,口中輕輕的說了一句:“來了。”
話語雖輕,但依舊被拍攝裝置捕獲到了,進而傳遞到了直播間里面。
一陣沸騰后,直播間里面的觀眾紛紛關掉了彈幕和禮物的顯示,聚精會神的觀看著直播畫面。
工作間中,虛擬投影展示出來的畫面上,參宿四星體上的黑色區域在經歷了長達四十多個小時的吞噬坍縮后,已經占據了大部分的星體,宛如一張黑洞的照片一樣,中心區域黑色,外層則還有著一些紅色和黃色的高溫物質。
而隨著演變的完成,虛擬屏幕上的畫面仿佛靜止了一般,但隨即沒多久,畫面中的星體開始了顫抖。
從輕微到嚴重,再到韓元口中的輕呢,屏幕中的這顆黑色星體仿佛發射上天的煙花一樣,先是明亮,隨即陷入黑暗,最后勐烈的膨脹開來,爆發出耀眼甚至是刺眼的光芒。
在那短暫的一瞬間,可能是一秒,也有可能是兩秒,黑色星體輻射出澹黃色的光芒,隨即,不到零點一秒的時間,刺眼的白光占據了整個屏幕。
白茫茫的一片,刺激的什么都看不到了。
但很快,屏幕上的視距被拉遠,正在進行超新星爆發的參宿四的全貌展現在虛擬屏幕上。
那是一團白熾無比的光,而四周是無比明顯的丁達爾效應,光線、光束、光柱、光扇.....光的丁達爾效應在這一刻得到了最完美的表現。
而最引人矚目的是,是橫貫穿整個光團的兩道極為龐大的光芒,或者說龐大的光柱。
相對比星體本身的熾白來說,這兩道龐大的光柱兩道反而并不是那么的明亮,盡管亮度同樣相當高,但明顯的摻雜了一些其他的顏色。
這就是由磁極生成的加馬射線暴,肉眼不可見,因為因為它的能量特別高,比普通的可見光的能量高成千上萬倍。
而現在在虛擬屏幕上可見原因是因為經過了小七小零的加工處理的原因。
如果它正面對準地球的話,可以說今天就是世界末日了。
臥槽,我要瞎了。
亮瞎我的鈦合金狗眼。
眼淚都被刺激的流出來了。
真壯觀!
這就是超新星爆發嗎?
那一瞬間的爆發,速度好快。
黑夜中的星光,記錄的是正在發生的往事,正如這次爆發一樣,它記錄的是過去六百多年的事情。
橫著的那兩個光柱,應該就是加馬射線暴了吧?
這玩意要是對準地球,地球就沒了。
不怕,就算加馬射線爆正好對著地球,我們檢測到的時候人也基本就沒了,擔心也沒用,該吃吃該喝喝。
你身體里的每一個原子都來自一顆爆炸了的恒星,形成你左手的原子可能和形成你右手的來自不同的恒星。這是我所知的關于物理的最有詩意的事情:“我們都是星塵。”
生能見證一次這樣的超新星爆發,也死也無憾了。
相對比參宿四來說,海山二才是真大老,要是將海山二放到參宿四的位置上,太陽系得全滅。
宇宙這么大,恒星這么多,為什么說人類為啥還沒被加馬射線暴掃死?
快,大家別抱著手機了,快出門看,天上有兩個太陽!
別看直播了,快出門看天上。
別看直播了,快出門,天上有兩個太陽!
媽耶,怎么會這么亮?不是說只有月亮的亮度嗎?這是第二個太陽快了吧?
當超新星爆發第一時間帶來的震撼過去后,直播間里面頓時就熱鬧了起來。
但很快,就有人發現了天空的異常。
在彈幕的提醒下,韓元也走出工作室,現實中正值早上的,而他這邊才入夜不久。
但此刻,原本正常來說應該是黑暗的天空卻明亮無比,天空中,一顆明亮的星星照亮了整個大地,亮度僅比白天的太陽略低一下。
這讓各國的物理專家詫異不已。
因為按照數據推算,即便是參宿四超新星爆發了,亮度也達不到這么高。
‘視星等’是一個天文學術語,指觀測者用肉眼所看到的星體亮度。視星等的大小可以取負數,數值越小亮度越高,反之越暗。
從地球上直接看太陽所感受到的表觀亮度,視星等是26.74;看月亮的表觀亮度,視星等是12.74。
也就是說目前所觀測到的參宿四超新星爆發的亮度比滿月更亮。
這和推算的數據完全不同。
按照數據推算,參宿四超新星爆發的視星等數據應該只有12.4左右,比滿月暗澹一下。
但現在,目測參宿四超新星爆發后表觀亮度能達到20視星等。
其亮度,如果形容的話,可能和北方冬天的太陽差不太多。
這不科學!
正常來說參宿四超新星爆發的亮度達不到這個層次。
對于參宿四超新星爆發的亮度變化,韓元雖然有些訝異,倒也沒太過驚訝。
參宿四提前進行爆發,他就知道了這次的超新星爆發的亮度會提升數個層次,只是沒想到會提升這么多而已。
20視星等,比他計算預料中的要高出3視星等左右。
在原本的計算中,參宿四的超新星爆發亮度應該在17視星等左右的。
現在看來,參宿四內核的坍縮情況,比他計算的還要勐烈不少,而且殘留的氦、氧、鎂一類的元素也更多。
因為只有這些元素殘留的更多,在內核劇烈坍縮的時候,才能爆發出更高的溫度,爆發出更強的超新星。
但與此同時,對應的,也表明了參宿四的內核大概率會形成一顆大質量的中子星,而不是黑洞。
因為強烈的爆炸和聚變不僅會將外層的恒星物質拋射出去,也會將內核撕碎一部分拋出去。
內核的質量損失過大,形成黑洞的可能性自然的就降低了。
雖然這樣說并不怎么嚴謹,但比較通俗易懂。
欣賞了一下外面的景色后,韓元重新回到了工作間內,相比較剛剛,直播間里面的觀眾人數下跌了不少,大家都出去看現實中的風景去了。
虛擬投影上的參宿四依舊在閃耀著自己的光芒,不過這已經是它最后的生命了。
超新星爆發雖然是短暫的事情,但殘留的光芒會持續較長的一段時間。
以參宿四來說,目前的這種亮度會保持三十天左右的時間,也就說,在三十天內,無論是白天黑夜,你都能看到天空中這顆最靚的崽。
而在三十天后,參宿四的亮度會逐漸降低,但在隨后的一年的時間內,它依舊是除了太陽之外天空中最靚的崽,哪怕是月亮都比不上它。
直到一年以后,參宿四的亮度才會逐漸消散,最終在原有的位置上形成一朵龐大的星云。
到時候人類就又有了一個具有極高價值的觀察材料。
甚至在未來,人類可以看到一顆恒星是怎樣誕生的。
因為對于參宿四這種大質量的恒星來說,超新星爆發是它生命的終結,卻也是另外一顆或者兩顆恒星的起源。
盡管在過去的幾百萬或者幾千萬年內它燃燒掉了體內大部分的氫元素,但殘留的部分依舊足夠的一顆或者兩顆甚至更多的恒星形成了。
只不過后續的形成,那是一個相當漫長的時間了,這大抵是以億年為單位來計算的。
工作室內,可見光觀測列陣鏡和紅外光觀測系統依舊穩定工作,虛擬屏幕上的超新星依舊耀眼,不過韓元已經將目光轉移向零號外太空紅外望遠鏡和其他衛星傳遞回來的第一批數據上了。
相對比可見光觀測列陣鏡拍攝到的數據,紅外光觀測系統和其他的觀測系統能看到的東西和細節更多。
如果超新星爆發中有什么發現的話,基本也是在這些數據里面。
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