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第五十四章:庫倫力消除場

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當然,想要聚變到鐵這一程度,也是需要要求的。

比如質量只有0.08個太陽質量到0.5個太陽質量的紅矮星,一生只能文火滿燉,緩慢的燒很久很久,氫燒完以後,質量所產生的引力又不足以讓氦氣發生聚變。

所以氫燒完之後只能涼涼,變成黑矮星。

而質量再大一些的恆星,比如0.5—3倍太陽質量的恆星,就可以點燃氦,生成碳、氧變成紅巨星。

但氦燒完之後,引力又不足以讓碳跟氧發生聚變,最終的宿命就是一顆白矮星。

我們的太陽以後就是這結局了。

質量再大一些,太陽質量3—8倍的恆星就可以聚變碳跟氧。

而想要讓聚變到鐵這一步的恆星發生下一步的反應,則就需要大於太陽質量8-30倍的行星才有可能。

當然,鐵因為它太重了,是沒有辦法聚變的。

巨大的引力會促使恆星迅速塌縮,核心溫度迅速上升,氣體在接近引力的作用下以接近光速的速度砸向核心,屆時,會產生一個著名的宇宙現象。

那是鐵的光線崩壞所造成的伽馬暴,足以蒸發數光年之外的星系。

又被稱之為——超新星爆!!

這一次爆炸,會將恆星內部的元素揮灑在宇宙中,形成星雲,而元素週期表鐵之後的元素,就是在這一次超新星爆發的千億度高溫中,透過質子與中子的聚合形成。

太陽系就是誕生於這這樣一個超新星爆發後形成的星雲中的。

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