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恒星生成诠解

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陈岩.吉林德惠同太苇塘130315

    太阳是在原始太阳星云中诞生的,剩下的物质构成了奥尔特星云,太阳系外围被奥尔特星云包裹着,而奥尔特星云内部物质形成了太阳系,只剩下巨大的奥尔特星云外壳。

    宇宙中新诞生的恒星都是由星云包裹着,猎户座马头星云是由黑暗的尘埃和气体构成,距地球1500光年,它是恒星诞生的摇篮。当恒星诞生后,恒星加热余下的星云团,使其发光,形成了发射星云,M78星云中也存在大量刚诞生的年轻恒星。

    普遍认为太阳是由氢气云旋转、坍缩聚集在一起形成的,它在引力作用下,体积逐浙缩小,核心温度和密度升高,发生氢核聚变,开始放热发光。如果太阳是由氢气云团坍缩形成的,那么在太阳系外围会存在形成太阳后剩余的氢气云团,可观测结果却没有,看到的是太阳系周围奥尔特星云中的千万亿颗小天体。

    据统计,在宇宙及星系中没有那么多形成众多恒星所需的大量氢气云,恒星的诞生出现了氢气云团亏空现象,就是说恒星的诞生出现了无中生有,没有氢气云团恒星如何产生。现在观测到木星和火星之间区域有成百上千颗小天体,在太阳系海王星轨道外侧有千万颗小天体形成的柯尹柏带,在太阳系的边缘是奥尔特星云,奥尔特星云有超十亿颗小行星,估计可能有多达一千亿颗慧星,这三部分小天体,可能是原始太阳系形成时剩下的一部分残余物质,而其它物质则参与了原始太阳系中卫星、行星以及太阳的形成,从这里可看见,形成太阳的不是氢气云,而是千万亿颗小天体。

    在原始太阳系星云中,物质不断运动,当两个物质在运动中相遇时,速度大的就会碰撞开,而速度差别不大的物质,相遇时通过分子的静电作用,就有机会溶合在一起,物质在碰撞中溶合增长,以同样方式溶合在一起的物质质量越聚越大,按从小到大的顺序逐渐形成了卫星、行星、恒星以及星系。

    当天体在碰撞中溶合增长到33万倍地球质量时,这时天体的内部压力增大,分子热运动加快,天体内部分子的压强越高,分子的平均平动动能就越高,分子的温度也就越高,当物质热量增高到一定值时,发生了热核反应,并放出大量的热,当天体中心温度达到一千五百万度,表面温度达到六千摄氏度左右时,天体就会发光,变成一颗恒星一太阳。

    荷兰科学家证明宇宙中含量最多的物质为冰的颗粒,在土卫二上有大量冰层,土星环中也含有大量的冰颗,海王星最大卫星海卫一表面覆盖着龟裂的冰层。可见,宇宙中冰的含量丰富,冰的占比估算为37.5%。氢三个原子量氚和氢二个原子量氘结合成四个原子量氦,其中一个原子量转变成中子释放掉了,这才有氦的30%丰度。冰可分解出大量氢,氢再聚变成氦,因此氢不是恒星特有的专利。当慧星接近太阳时,在慧发的外面包围着氢原子云,称为慧云或氢云,可见天体在受热后温度升高时都能产生出大量的氢。

    原始时期形成的太阳和我们现在见到的太阳不会一模一样,看现在太阳中存在大量氢和氦,就推断出太阳就是在氢气云中形成的,未免太牵强,这只是表象,脱离了问题的本质,物质是由110多种元素组成的,而元素的组成都是由质子、中子和电子组成,元素的区别只是质子、中子和电子的数量不同,有高度的相似性和统一性。在一定条件超高温和高压下,有些物质可以相互转化,比如水就可以产生出氢,如果把地球表面加热到六千多度,也会产生出大量氢,也可以发光了。太阳是经过45亿年的演变才有今天的模样。原始太阳是经过物质的不断碰撞溶合增长而形成的,初期形成时是固态物质,随着其质量增大温度增高,逐渐从固态转变成液态,再由液态变为汽态,随着温度增高,最后变成会发光的等离子体太阳。

    海德堡大学的物理学教授基尔霍夫,在夫琅和费的光谱里,在太阳大气中,找到了60多种元素的光谱谱线,这些元素在地球上都能找到,说明太阳和地球是由同样原材料构成的,是由同样机制形成的。宇宙中的物质是在运动中不断碰撞溶合增长逐渐形成各种各样的天体。

    


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