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第265章 最小作用量原理(第1页)

这个恒星的演化过程啊,有的说利润有点多了啊,这都都听睡着了啊,那今天呢,咱们来讲点有意思的来讲这个宇宙当中的重要器官之一啊,新星爆,为什么说它是奇观呢?呃呃呃,有什么慢慢漫漫的啊,上次咱们说新星爆呀,是大质量恒星塌到晚年了,这个毕竟质量大质量恒星塌中心的铁盒呢?在光子分解下迅的探索啊,是放在这个高能中为止啊,就可以将外层的物质迅弹开啊,进而已引了新星爆炸,这个爆炸我们能力为为什么叫做新星的失恋啊,嗯,其实新兴这个名字啊,是第谷布拉赫克克勤啊,旅游也很简单,就是说之前我没见过这个一天呢说在某个位置上还出现了一颗很亮的恒星的行情啊,行情1572年第五就是在这个仙后座方向上啊,观测到了一个是之前没见过的星星啊,于是呢,这个名字流传至今啊,但其实他。

也就是说,这个现代天文学当中啊,对于这个新星和新星,这是两类不同的行星啊,什么是新星呢?其实它就是一颗白矮星啊,白白挨型,我们知道啊,她在贺楼图的左下角对吧?这也就意味着呢,它的亮度虽然低,但是呢,温度却很高啊,原因就是她他处于这个电子简明态密度很大,可以达到每立方厘米一吨啊,就是这个指甲盖儿大这么大小的,这个这个价格啊,就有一吨的质量还不算高,那这种子兄弟都呢是每立方厘米一段啊,就比这个白矮星还要高出一辈倍啊啊,之后咱们还会吸收这个单独的白矮星啊,不能叫我星星啊,因为它不够亮,但是往往我们都很难看见啊,但是呢,一旦这颗白矮星附近啊,他要是有一颗伴星,那情况就不一样了啊,这个白矮星巨大的引力呢,就可以吸引她的这个伴星的包层啊,就把伴星最外层的这个清啊,给他吸引过来了,这个过程就叫做西奇啊,那青被吸引过来了,他会怎么样呢?

这百一兴奋度高啊,所以这个虽然在白菜型的外层,它也可以迅的生聚变燃烧啊,这个过程啊,也会很快,所以就像一个小型的爆炸一样啊,就迅的光光热,然后被弹开,那这个光度在我们地球人看起来可能就是说唉,在某个地方,怎么突然出现一个恒星也也就是新星啊?但是各位应该现了啊,就是刚才咱们说的这个过程啊,她很有可能会存在周期变化,也就是说我西瓜的清然后呢,这个爆炸光,然后再按下去是吧,我再洗过来再光,再光再拿下去啊,那有光变周期,这叫什么呀,脚变形啊,所以这类行星系统就是说,这颗白矮星啊,再加上它的伴星,还有一个名字叫做奇变变变变变,所以通常我们说的新星就是这个疾病性的一种啊,而且新星呢,他激励就不一样了啊,最早叫做新星啊,就是因为说感觉上它就是一颗新星啊,但是呢,它的光6原远远远比这个新兴啊,大大大大大。

很多啊,这个新星爆的亮度,甚至可以和整个星系的亮度相媲美的,所以叫做新型的啊,于是呢,人们就开始研究这个抄袭性,就是说他说她说她为啥会这么亮,最早就只能使用这个软件,后来呢,又看到光谱,所以早期要人们就通过这个清新的的光谱,就把新星分成了两类啊,就是一型和二型啊,那区别呢?就在于是这个一型轻型的,它的光谱当中啊,没有新线二二型型线啊什么意思呢?这清线啊,就是氢的吸收线,有有氢的吸收线,就意味着这颗新星,它的最外层有清远处对吧?这就是而行啊,那么没有清线呢,就意味着这个新星的最外层,他们没有情元素啊,这就是异形啊,最早就是这么分类了,但是人们有一件事想不通就是为什么这个异形新星,星星,他的这个包层,它没有轻呢,你按照正常的恒星演化啊,你看剧变他都是在核心部位进行了对吧?因为核心温度高。

压力大,所以呢,他大质量恒星的这个星河其其实他不只是说单独的一个铁盒啊,而可能说呢,这个铁外边啊,他包裹了一层硅胶这块外边呢,又包括这又包括这层氧化成层昂然后是菜,然后是最最外层一定得是心啊,所以这个大质量恒星到了晚年铁铁盒的一部分,它压缩成了这个中子星,剩下的所有的这个外层呢就都被炸飞了,释放出大量的能量啊,而而且这种咖啡会使这个碎片的度轻轻松松,松松过音素因素啊,所以还会形成所谓的基波那这些鸡巴呢,有相当的有相当的对象那个大道这个致密的致密中子中子态的铁盒欣赏,然后迅的反弹同样具有很高的杀伤力啊,最终就是所有的这个残骸呃,他可能就是一坨血种幸运,对吧那你现这种抄袭星星星星爆炸他符合二星,新星新星,新星就是恒星的这个包成他一定有新元素啊那友情元素就会吸收特定的电磁波,所以这类新星星星这个谱线上就会出现新的吸收线啊不是。

相当于人们在理论上,我解释了这个二型新行星的声音啊,也就是他本质原因就是恒星晚年的这个铁盒探索啊那异性基性,它是怎么一回事儿啊?其实现在一型进星啊,也也分为三种类型,分别是1a,然后1b和141这个1b和1c啊都可以用这个恒星探索来解释啊,主要就是这个1a型新星,他比较特殊啊,那这件事呢?到目前为止也存在很多争议啊,下面呢,就和大家来说一下,目前的这个理论版本,还记得咱们刚才说的这个新型嘛啊,就是说一颗白矮星啊,通过信息吉他的伴星引的小型爆炸啊,这种玩火呀,其实是很危险的,你比如说有这么一颗探险星啊,他本身就是处于这个电子简明态的密度是每立方利润啊,即便这样,它的最外层也会有一层这个就是未能燃烧的青,这些些清他怎么没的呢?这个白野行他有一个半醒了对吧他这个俩相互围着转啊,都不是吃素的啊,所以呢他俩。

你可以相互的积极构成物质的交换啊,你比如说它的伴星就把这颗白矮星啊,他的周围的周围的空气全部吸吸走了对吧?你就没了,但是呢但是呢但是呢,你这个外星,他还会把这个伴星的伴星的伴星的伴星的伴星的伴,引引的小型爆炸就是新兴啊,但是如果说它这个吸积的物质啊,他要变多了,这个白色型的整体质量要是近14个太阳的时候,它内部的这个电子的简并压力就会制成不住了啊,这个14个太阳质量的这个界线啊,就叫做虔的拉塞卡极限,呃呃,这么下去说,如果要是过14个太阳质量啊这个垫子呢,就被押进局子了啊,就得靠中子的这个这个这个建成了啊呃但是现在的理论呢就是说嗯,不用过钱拿来塞卡极限啊,就直接禁就可以了啊可以什么呢内核啊这个压力就会变大,温度就会升高,当温度高达11开的时候,就把这个碳给点燃了啊,可是注意啊,此时的白也行,可还是。

我在这个电磁件明代的啊,就是没有这个膨胀调节的机制啊,所以会怎么样呢?碳究会像黑山一样啊,瞬间的聚变成其他的这个种元素啊,一直倒贴啊,这个过程就叫做碳融合,内容和和害羞有什么区别呢?这还怕他外层好歹还有一颗恒星的对吧?他还能这个控制住啊,而白眼星呢?它几乎就是一整个这个核心啊,瞬间的就爆炸了,所以整个拜拜就会土崩瓦解会灰飞烟灭啊,同时释放出这个大量的能量,然后出强烈的光啊,这就是现在啊,认为的异性性性爆的过程啊,也是咱们上面提到了那个探爆性说的就是他啊,那现在这个主要的争议点就在于说这个英雄抄袭性啊他爆之前它的质量是否过这个钱德拉塞卡极限的就生这个探索这个过程了呃,有人认为就是说先探索再爆炸啊有人认为呢,就说我不用探索,它也能爆炸啊,但是它质量会十分的接近这个签到塞卡极限。

啊,那你会现啊,不管哪种说法啊,他好像都和这个就是这个界限的14个太阳质量有关,这是为什么呢?因为因为1a型新星爆炸时候的这个光度啊,他是十分固定的啊,是吧?如果我们要是换算成这个绝对星等的话,绝对心里还记得我把这个核心放到十个秒差距的这个就是326万光年的距离上去了然后你再去看它,这就是这就是这颗恒星的啊,绝对性的啊,绝对性的啊,1a型新星爆炸,他的绝对行等呢很固定啊,就约等于负的是有点儿等啊,大概就是这个太阳亮度的51倍为什么呢?就是因为它爆炸前的质量啊,几乎是相同的啊,这个数值就是14个太阳质量左右啊唉,这就有好处了,我们可以用这个度来球距离啊你比如说在遥远的这个宇宙深处啊,我们现了一颗一些型新星爆炸对吧,这个就是通过这个光变曲线啊,可以判断的,然后呢,我们还能够观察到他的事情等,对吧绝对。

更新等呢,这又是一个条件啊,你看这距离,这不一下就出来了啊啊平方反比啊,而且啊,十分的精准啊你像之前咱们说这个哈勃通过同行星的谱线的红移现了宇宙宇宙的膨胀了,而人们正是通过这个一型轻型呃爆炸的时候,这个光度相同的这个特点现了宇宙是在加膨胀啊,所以现在人们对于这个新星的分类啊呃,虽然还叫我一型和二型啊,但是其实更多的时候就是我们说一型行星,新星星星星星呃,就指的是包括这个1b和1c啊就是由于恒星晚年探索形成的这个操行性啊,说白了就是通过嗯反应机制来分类了啊哦,那么下面来说几个关于这个新星比较有意思的事儿,先历史上啊,对于这个新星爆的记载,我国古人的记录是最相信的最早可以追溯到公元185年,并且几乎每个朝代都有这个相应的基仔啊就是说这个天空当中。

啊,出现了某个特别特别亮的那个星星星,其中比较有名的一次啊,就是这个公元1ooo年啊,当时是那个北宋景德三年啊宋会要辑稿当中就记载了说4月2日夜出更新建大型涉黄,当当当当到这个4月2日,按照现在的立法安全期计算,就是这个1ooo年的5月1日到当天确实生了这个新星爆炸了啊,这件事是在2oo8年被哈勃已经确认的,因为哈勃拍摄到了一张这个级爆炸,这个遗迹的图片啊,然后根据这个推算是爆炸的时间啊,就在这个时间前后啊,并且不仅咱们国家集合了阿拉伯等国家,在这个历史历史上也有这个相应的g6gg,所以其实有的时候,然后天文学对考古啊,然后对这个历史学也有一定的帮助啊,就是通过一些天文现象来确定这个准确的日期啊,公元1oo6年现的一个。啊,他就是白矮星,然后这个爆炸引的啊现在就叫做爱森1ooo啊这个埃森就是新星苏朋友玩的一个宿舍啊,后面数字呢,就表示现的年份,对吧,最早就只有年啊,你比如说s啊啊啊,比如说这个s16o4啊,就不是说16o4年现的这个新星啊这个呢也叫做开普勒新星啊等到后来呢,随着这个望远镜的展,使人们观测到的这个新星越来越多了啊啊啊,在这个年份后面呢,又加了一个字母用来区分啊你比如说咱们下面要说说这个a年现的第一颗新星啊,这是在大麦哲伦云内现了一颗级爆啊,你要是之前也看过的视频,你应该会有那么一丢丢印象啊,在这个例子世界上专辑里啊,咱们来回忆一下说1987年还有一个什么事儿来着,这件事生在日本的神钢实验室的物理学家小柴昌俊啊,在1987年2月24日。

中国子呃呃,其实也就是短时间之内啊,现了13个钟位置啊,与此同时啊,美国的戴维斯现了八个钟位子啊,俄罗斯现了五个,谁然全世界在同一时间仅仅说捕获了2o几个钟位子啊,但是这件事在粒子物理当中确实是一个阶段性的胜利,为这个小站平均呢?还有这个戴维斯和共同获得了2ooo年前年的那个1oo年的那个办法,1987年就在她们现这个大批量的位置的三个小时之后呢?天文学界这边儿就传过来消息了啊,天文学家现这个大卖这个论文内容有一颗新星爆炸了啊,这颗新星正式埃森1987年,那正是这颗新星的这个爆,由于恒星河滩,所以这次简明派了,释放出了大量的中规则啊,所以远在地球的人们才得以捕获到2o几个,呃,有多远呢?距离我们168万光年啊,这就是天文学和粒子物理碰撞出的美妙火花,对吧,但是这个sn1987呀。

他比较有名,并不是说因为人们捕获到中卫子了啊,但是呢,对于她,还有很多谜团,而人们解释不清,比如说第一个啊,这个中位数为什么先于光到达地球呢?哎,就是说为什么我先探测到这位子,然后才看到这个爆呢啊,这说说这个这位子光了吗?不是啊,这个问题的答案啊,现在还是比较确定的啊,就是位子的度,他一定不会过光啊,但是他可能说十分接近工作对吧?那之所以说先探测到中微子,就是因为这个恒星的核心崩塌,探索在前,对吧,生了爆炸,最后啊,这个时间差是主要原因啊,第二个谜团,人们现了,说这颗新星呢,他生前是一颗蓝巨星啊,这个问题到现在也想不通啊,有时候蓝巨星怎么了呢?回忆一下啊,蓝巨星啊,在这个鹤楼图什么位置啊?在左上角对吧?而且他几乎就是这个主席带着啊,所以蓝巨星就是这个大质量恒星的早期的场那暗照光。

类型来说,就是说o型或者是b型恒星还在主席台上,或者是刚刚脱离主序的这个阶段啊,按照现在的这个恒星演化模型啊,就任何恒星,你都得从主席大离开,然后呢?往这个红军型方向走,也就说你光嘟,她得降下来,然后红巨星,然后再行,然后再形成这个形状形状形状形状好看,它质量大的篮球巨星,只不过他这个演化度会很快而已啊,可是他还没没到了年龄,他怎么就爆炸了呢?就说白了就是钱,认为只有红巨星啊,才有可能形成这个进行爆炸啊,这蓝筹就是直接爆炸的,还是头一回见啊,现在的主流理论就认为啊,说这个演化模型应该是问题不大的,只是说蓝巨星,它体积过大了,自身的兴奋也很大啊,就是把就是把这个温度较低的表面的气体啊给它吹走了而已啊,所以我们看到的,在这个表面温度就比较高了,但其实它已经演化到这个红巨星的阶段了,所以就生了越。

爆炸了啊,但是这种说法也没有,最终被证实啊,反正挺奇怪的是吧,那还有更奇怪的呢你看新星爆,他的产物是什么呀?通过恒星演化这条路的创新性,只可能形成两种结局啊,一种呢,就是中子星,另另外一种呢就是黑洞对吧?按照这个a,他生前的这这个蓝巨星,它的质量狙击算啊,大概就是2o个这个太阳质量,所以它爆炸之后的产物啊,应该是一颗中的心,但是呢,就是们研究了3o多年,却却始终没有现这个中心啊,就是你用任何波段去拍摄,就是看不到,有人说它会不会是1a型新星啊?就是白眼型的,整体包装的啊,不会因为咱们刚才说了就是生钱啊,人们是有观测记录的,他就是一个蓝巨星啊,而且他也没有办法吗?所以不可能是这个1a型新星,那他就是二星神啊,嗯,对此呢?人们也有不同的这个猜测啊,有人就是说他可能是单纯的还没现对,可能是角度不对啊,他同学的。

还有人认为那时候可能就是形成黑洞了啊,不过就是形成黑洞的话,他应该会产生这个西奇效,原来不可能不可能说一点变化都没有,那还有人没形成了一个新型的啊,你比如说跨科性之类的,对吧?但是这个跨科性到底存在这现在也不知道了啊,总之这个事儿就到现在为止,仍然是个未解之谜啊,那关于这个sedo8ooo,咱们就说这么多啊,最后呢,咱们来说一下这个元素的合成啊,上次有同学问说,就恒星,它内部的这个聚变只能聚变到题啊,那宇宙中的这个种元素,它们是哪儿呢?正好今天讲到这儿啊,其实主要就是通过这个新星爆啊,按照现在的模型啊,宇宙宇宙初期,她大爆炸的时期啊,就是产生了一些氢氦锂皮啊,这些比较轻的元素啊,然后通过星云的探索,清河的巨变啊,就可以形成相对比较重的元素了啊,但是只能到题啊,为什么只能到题呢?咱们换一个角度来解释这个问题啊你看之前我们总说说宇宙万物啊他。

都是区域低能态啊,因为不累啊,在数学上,这也是最小作用量原理的核心思想啊,那我们知道这个粒子啊,他是存在结合能的啊,你比如说这倍子就是由26个字额,3o个这个中子啊结合的那所谓结合能就是说,如果你想要把铁原子再给它拆分成单独的一个一个的什么质子和中子啊,那你就需要付出一定的能量这个能量就是铁原子的结合能或者具体的手表现出来就是呢嗯,你用单独的这个质子和中子的质量你去算啊,有26个质子质子加上3o个中子啊他它的总质量肯定会大于一个铁原子的质量啊这个本质上的都是一样的东西那为什么会出现这个质量亏损呢啊就是现在结合子之间的这个河里的河里,河里的河里的河里,河里的河里的,河里的吧那现在呢我们把铁原子的这个结合能给他平摊到每一个盒子上啊,就是这个质子和中子的个数的这个综合啊,也就是56对吧这个物理量啊,叫做比结合能。

啊,也叫做平均几个呢?啊,那重点来了如果啊,我们把每一种元素啊,都按照这个笔记合同去计算你会现啊,铁元素的比例可能是所有元素当中最大的,这意味什么?意味着铁元素啊,最不容易被拆散啊,因为你平均对于每一个盒子来说,你需要付出的这个结合能他最高了,所以我们说铁元素最稳定的,这就是聚变,只能聚变到铁的原因,宇宙当中,这个铁以上的元素,它他都是怎么来的呢?就是通过终止服务啊,你比如说铁原子,他看见一个中子啊,他喷一口烟给她吃了那这个时候呢,它的质量数啊,他就增加一个那质量数虽然增加一了,但是她原子序数是没有变化啊,就是他仍然是铁的吧,只不过是铁的同位素啊,那怎么能把这个原子序数也给他加一呢要把这个粽子啊变成制作就可以了啊?但是中子不带电啊你质子带电脑怎么办呢有办法整整体释放一个电子?

就行了啊,这电荷就是行了啊,那质量手游不用不收行了啊,怎么办呢?没关系啊,就用这个中性的中微子来配平啊,总之是有办法啊,这就是杯子摔被他摔裂的,所以通过中子俘获,然后呢,再进行贝塔衰变啊,这样就可以生成更高的原子序数的元素了啊,呃,其实这个种子服务啊,分为两种,一种呢叫做快一种子服务简称而过程啊一种呢叫做慢中子服务的简称h过程啊这个长过程啊,主要就生在吵吵新型爆炸的时候啊,这个工程会很快的形成一些重元素,甚至甚至可以形成道道这个元素周期表上大概97到98号的元素了吗?这已经很高了然后现在一共118个元素,剩下的那都是这个人工合成的啊,而是不成就是这个漫长的服务过程啊,主要就生在这个恒行内部啊,但是并不是并不是所有的恒星,它都能生这个反应的,一般的就需要一些这个中子密度比较相对比较低然后呢温度还比较中等的这个恒行的。

当中啊,而且这个时间很漫长啊,这个s过程啊,可以合成到b就是83号的元素啊,这个也很高冷,对吧?这一共就这么两种途径啊,宇宙当中大部分重元素都是通过这个这个级包括这个而造成的,总之是恒星的演化,才使得宇宙当中形成了更重的元素啊,然后呢?所以这个新星爆就是一项目,各地啊,于是才出现了人类生命啊,好吧,那今天啊,咱们就是主要的聊了一下,这个新星大爆炸的那些事儿吧.

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