表面是相对更轻的氢元素,往里则是比氢更重的元素,最中心则是已经无法聚变产生能量的铁元素等等。
这些聚变反应所产生的热量,使得恒星内部压力能够抵抗引力,从而防止恒星进一步收缩。
只要恒星内部的聚变反应能够持续进行,恒星便能够稳定地散发能量。
如果有一天,当恒星的氢燃烧殆尽,或者说氢大量消耗而导致内部核聚变力量不足以抵挡万有引力而持续收缩时,恒星庞大的引力势能会转化为热辐射。
这些能量进一步注入恒星外层,导致恒星体积膨胀,进而形成红巨星。
如今的参宿四便处于这一阶段的末期,它的体积足足是太阳的数亿倍。如果将其放到太阳系中,其巨大体积足以吞噬木星轨道内的所有行星,延伸至小行星带附近。
而在恒星的氢燃烧殆尽,或者说氢大量消耗后,恒星内部便会逐级点燃聚变碳、氮、氧、硅这些更重的元素。
这些反应同样可以为恒星提供了稳定的能量来源,也可以对抗的恒星自身庞大的引力。
但相对比氢来说,这些更重的元素聚变的时间可以说非常短暂了。
比如碳聚变燃烧,持续时间仅仅一千年,氖燃烧则只有0。1-1年,氧燃烧更低,只有数周,硅聚变更是小于七天。
而当硅元素在核心聚变生成铁时,恒星的核聚变已难以再进行下去。
因为铁核不再释放能量,反而吸收能量,使得核心逐渐变得不稳定。一旦恒星内部的铁核积累到一定的程度,便会引发发剧烈的坍缩,从而导致恒星死亡。
这些元素的聚变不仅仅是恒星的能量来源和对抗自身庞大引力的基础,还塑造了其独特的光谱特征。
不同的恒星,乃至不同阶段的恒星都有自身独特的光谱特征。
比如太阳,其光谱属于g2v光谱型,有效温度为5770k。太阳电磁辐射中99。9%的能量集中在红外区,可见光区和紫外区。
而参宿四的光谱则属于为m1-m2ia-ab,属于红超巨星,其表面温度较低(约3000-4000k),呈现红色光谱特征。
通过观察和分析这些光谱特征,天文学家能够深入了解恒星内部的情况,进而推测出恒星的年龄、质量等关键信息。
和冯高院士聊了一会有关于参宿四的最新情况,安排好昆仑镜后续的观测工作,拿到了相关的天文观测数据后,徐川便返回了紫金山脚下的别墅。
之所以抛开火星地球化改造工程返回金陵并不仅仅是因为参宿四的天文观测数据。
除此之外,他还有另一件更重要的事情需要完成!
在洗漱间洗了把脸后,徐川走进了书房,从书柜中找到了薄薄的一份尚未完成的手稿。
封面上,‘虚空场论’四个大字映入眼帘中。
没错,另一件更重要的事情便是完成此前一直都没有完成的‘虚空场论’了!
而在这最后一部分没有完成的理论中,还有一项涉及到了引力和时空的关键技术,是此前他没有灵感的地方。
但现在,最关键的时机和数据,他已经等到了!
思索着,徐川翻开了虚空场论手稿,在最后十几页中,一项关键性的理论映入他的眼帘。
【引力与时空-共振时空曲率临界点理论】
这才是他迫不及待从京城赶回来的关键原因!