什么是宇宙當(dāng)中最硬的物質(zhì)?有人可能會(huì)說鉆石,確實(shí)鉆石的密度很高,本身也很堅(jiān)硬。
熠熠生輝的鉆石
如果把小說算上的話,有人可能會(huì)說是《三體》當(dāng)中的“水滴”!
不管是“鉆石”還是“水滴”,在這種物質(zhì)面前都弱爆了,它比剛硬100億倍,是來自中子星的“硬菜,也是宇宙中最硬的物質(zhì)。
中子星的“發(fā)家史”
宇宙當(dāng)中的一切都有“壽命”,就連恒星也不例外,而中子星就是恒星到了末期形成的一種形態(tài)。
當(dāng)恒星演化到后期之后演化的形態(tài)一共有三種,第一是大家熟知的黑洞,在恒星引力坍縮之后,內(nèi)部就區(qū)域被壓縮成了黑洞。
黑洞CG
第二是白矮星,白矮星的出現(xiàn)是因?yàn)楹阈堑馁|(zhì)量太小,無法形成黑洞,就轉(zhuǎn)變?yōu)榱斯鉄彷^少,密度較低的白矮星。
白矮星
第三就是主角中子星,中子星的形成是恒星的氫、碳等元素耗盡之后,自身的核聚變停止,內(nèi)部元素在高溫的作用下快速轉(zhuǎn)變,外殼的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能導(dǎo)致爆炸。
這種爆炸在科學(xué)界被稱為超星新爆炸,如同煙花一般美麗,只能持續(xù)十幾秒的時(shí)間,結(jié)束之后有一定概率坍縮成為中子星。
密度驚人的中子星
在坍縮的過程當(dāng)中,原子甚至原子核都能夠碎裂,并且與擠碎的質(zhì)子、電子一同組成中子,形成中子星。
硬菜中子星
中子星的體積并不大,表面積在30到300萬平方千米之間,而地球的表面積為5.1億平方千米。
也就是說地球的表面積是中子星的170萬到1700萬倍。
但在高溫高壓狀態(tài)下,中子星壓縮之后的密度卻高得驚人。
從地球、太陽、中子星的質(zhì)量和表面積對(duì)比來看,太陽的質(zhì)量是地球的33萬倍左右,而形成中子星的恒星質(zhì)量,最起碼都要地球的264萬倍到990萬倍之間。
將百萬倍地球質(zhì)量的恒星物質(zhì),壓縮到小于地球表面積百萬到千萬倍的星體當(dāng)中,可想而知中子星的密度有多大。
直觀地來看,中子星上1立方厘米的物質(zhì),就有1億噸到10億噸不等的重量。
由于中子星當(dāng)中的密度并不均衡,導(dǎo)致各個(gè)地方的物質(zhì)重量有所差異。
中子星CG
相當(dāng)于在一個(gè)手指頭大小的物質(zhì)空間當(dāng)中,堆放幾億輛小卡車,從這里就可以很直觀地感受到中子星密度的恐怖性。
然而,中子星密度最高的,還是要屬于它的核心。
中子星內(nèi)部的密度在10的14次方每立方厘米~10的15次方每立方厘米之間,每立方厘米的重量在10億噸到100萬噸之間。
恐怖的密度,還伴隨著地獄般的高溫高壓環(huán)境。
中子星表層的溫度在一百萬攝氏度以上,對(duì)比太陽表面溫度的6000攝氏度,真的是大巫見小巫了。
中子星內(nèi)部擁有極度的高溫
中子星的內(nèi)部溫度更是能夠達(dá)到1億攝氏度,中子星形成之初的溫度更高,經(jīng)過冷卻的過程之后,維持在這一溫度。
它內(nèi)部的壓強(qiáng)相當(dāng)于300多萬個(gè)大氣壓強(qiáng),而海洋最深處的馬里亞納海溝也不過1100倍大氣壓強(qiáng)。
當(dāng)然這不是中子星最恐怖的壓強(qiáng),當(dāng)中子星處于自轉(zhuǎn)的時(shí)候,科學(xué)界將其稱為脈沖星,內(nèi)部的壓強(qiáng)可以達(dá)到10的28次方倍壓強(qiáng)。
此外中子星的磁場(chǎng)強(qiáng)度,也大得讓人無法想象,通常來說地球的磁場(chǎng)強(qiáng)度是0.7高斯,而脈沖星的極地兩端磁場(chǎng)能夠達(dá)到1萬億高斯,最高達(dá)到20萬億高斯。
根據(jù)牛頓的萬有引力,物體的引力與物體的體積和質(zhì)量有關(guān)系,呈正相關(guān)。
所以如此大質(zhì)量的星體當(dāng)中,想要飛出去,至少需要光速的一半——150000千米每秒。
中子星擁有如此大的引力,當(dāng)一個(gè)物體掉落到中子星的表面之后,產(chǎn)生的威力也大得驚人。
比如當(dāng)一個(gè)成年男子受到中子星的引力影響,掉入到中子星當(dāng)中,這個(gè)男子與中子星撞擊產(chǎn)生的威力,相當(dāng)于兩億噸核爆產(chǎn)生的威力。
不過,人類是不可能掉入中子星當(dāng)中的,在掉入之前,就已經(jīng)被強(qiáng)大的磁力和引力撕碎了。
雙子星合并證實(shí)了引力波的存在
即便是有人類最精密的裝備也不行,在強(qiáng)大的引力面前,撐不過一秒。
高度壓縮的中子星上,還有這極強(qiáng)的輻射,每一秒產(chǎn)生的能量為3.826乘以10 的32次方瓦特。
只需要將一秒的能量轉(zhuǎn)化為電力,就可以供給人類生存幾十億年的時(shí)間。
可想而知,在未來如果人類能夠?qū)⒂钪娈?dāng)中的中子星運(yùn)用起來,將會(huì)是一個(gè)取之不盡用之不竭的能源體。
要知道宇宙當(dāng)中存在的恒星無法用天文數(shù)字來衡量,光是人類肉眼可見的恒星就有6900萬顆。
能自主發(fā)亮的恒星
太陽系當(dāng)中的恒星有2000億到6000億顆左右,在可觀測(cè)宇宙當(dāng)中存在2000億個(gè)像銀河系一般的星系。
如果是整個(gè)宇宙,又該有多少恒星呢?當(dāng)中,就算是按照十分之一的轉(zhuǎn)化率,變成中子星,宇宙當(dāng)中的中子星數(shù)量也是多的難以衡量。
目前為止,且據(jù)不完全觀測(cè),人類在銀河系當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的中子星數(shù)量約為20萬顆,隨著科學(xué)技術(shù)的精進(jìn),人類在銀河系當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的中子星只會(huì)更多。
這個(gè)時(shí)候,有好奇的小伙伴可能會(huì)問,如此強(qiáng)大的星體,也會(huì)有走到盡頭的一天嗎?
中子星
答案是肯定的宇宙當(dāng)中的萬事萬物都有“壽命”,就連宇宙本身都不是永恒存在的,只是時(shí)間的多與少而已。
中子星通過不斷地自轉(zhuǎn)消耗自身的能量,等到能量耗盡之后,它將會(huì)變成一顆黑矮星,一顆只有碳和少量塵埃的存在,沒有活力的星體。
從理論來看恒星變成中子星之后,需要200多億年的冷卻才能變成中子星,前前后后需要300多億年的時(shí)間。
而宇宙誕生才137億年,所以科學(xué)家從未在宇宙當(dāng)中發(fā)現(xiàn)過黑矮星。
黑矮星模擬CG
最后,根據(jù)科學(xué)家們的猜想,黑矮星會(huì)在熵增定律下,出現(xiàn)混沌狀態(tài),最終解體成為宇宙塵埃的一部分。
宇宙當(dāng)中的所有物質(zhì)都逃不過熵增,就連黑洞也不例外。
宇宙黑洞
作為同樣高密度的天體——黑洞,當(dāng)中子星和黑洞相遇會(huì)發(fā)生什么奇妙的事情呢?
黑洞的形成則需要幾十倍太陽質(zhì)量的恒星來進(jìn)行演化,它的質(zhì)量是普通恒星的99萬到100億個(gè)太陽質(zhì)量。
大家都知道,黑洞可以吞噬一切東西,就連光也無法逃離其中。
從理論上來講,光的速度幾乎可以逃離任何星體的引力,但為何逃不脫黑洞的引力?
這是因?yàn)楹诙吹拿芏仍诶碚撋鲜勤吔鼰o限大的,自身的逃逸速度已經(jīng)超過了光速,光自然會(huì)受到黑洞的引力吸引。
還有另一種解釋就是,黑洞附近的曲率引力非常大,光線在黑洞引力附近受到曲率的影響,無法逃離。
既然光都逃不掉,中子星自然是無法逃離被吸進(jìn)去的結(jié)局。
隨著中子星靠近黑洞,中子星上的磁場(chǎng)會(huì)發(fā)生改變,并且表面的物質(zhì)開始不穩(wěn)定。
中子星與磁場(chǎng)線
在距離100億公里左右時(shí),中子星的外殼首先分解成細(xì)小物質(zhì),往黑洞中心飛去。
隨后密度最大的內(nèi)核圍繞著黑洞高速環(huán)繞,最后墜落到黑洞的奇點(diǎn)當(dāng)中,爆發(fā)出大量的電子和光,統(tǒng)統(tǒng)被黑洞所吞沒。
整個(gè)過程不超過6個(gè)小時(shí),可憐的中子星便成了黑洞的一部分。
不過,在無數(shù)歲月之后,黑洞也會(huì)蒸發(fā)殆盡,根據(jù)科學(xué)家們的猜測(cè),在宇宙還能保持穩(wěn)定的前提下,所有的星體都會(huì)被黑洞吞沒,這些黑洞最后蒸發(fā),宇宙的結(jié)局將變得冰冷且一無所有。
不過這距離人類太過遙遠(yuǎn),如何將眼前的事情做好,才是大家要考慮的。