“但是,这时候它的核心温度,却再也无法继续升高了。”
“甚至在这个过程中,还生了氦聚变。”
“氦不断聚变成碳元素、氧元素等。”
“这些元素因为没有足够的能量继续聚变下去,只能不断地累积在核心处。”
“此时,恒星的核心和外层,就会产生两种全然不同的结局。”
“外层是膨胀到极限的稀薄星尘,慢慢散开,形成一个巨大无比的云雾状。”
“看起来就和色彩斑斓的星云一样。”
“但是核心处,却因为累积了大量的碳氧等元素,使其密度越来越高,产生了极大的压力。”
“这种压力甚至可以把原子都压碎了。”
“然而很快,它就会遇到一个极其强大的屏障。”
“那就是电子本身的抵抗能力。”
“我们知道,原子是由原子核和电子组成的。”
“电子围绕着原子核运动,它是要占据一定的体积的。”
“根据泡利布鲁斯不相容原理,电子哪怕受到外力,但是依然要遵循不相容的规则。”
“换句话说,电子可不会那么轻易地就被压在一起。”
“我把电子这种抵抗外部压力的行为,命名为电子简并压力】。”
“如图所示。”
“经过我的计算,电子简并压力足以抵抗恒星核心产生的庞大引力压力。”
“当电子简并压力与引力压力相等时,此时的恒星就达到了一种平衡状态。”
“恒星的外围物质全部被抛射向宇宙空间,只留下这个密度极大的核心。”
“根据计算,它的密度能达到每立方厘米1o吨的恐怖程度。”
“核心的温度也会不断地降低,最终暗淡下去。”
“一颗伟大的恒星,最终就剩下这么一个核心了。”
说到这里,李奇维停顿了下来。
此刻会场内一片哗然!
“老天啊!恒星演化的过程中,竟然还用到了量子论!”
“这实在太不可思议了!”
所有人都被李奇维的理论分析过程惊到了。
之前的核聚变是用到了原子学的知识。
但是现在,恒星的演化,甚至开始涉及到量子论了。
在场的天文学家们,直接懵逼了。
众人当然知道泡利布鲁斯原理。
由那位绝世天才泡利所提出,号称是量子论的最后一块拼图。
但是大家无论如何也想不到,这个理论竟然可以被用在恒星演化上。
这也太神奇了。
爱丁顿两眼放光,他看着演示屏幕上的内容,宛如稀世珍宝。
这种只通过理论,就能预测恒星命运的手段,让他目眩神迷。
原来天文学可以如此有逼格。
而不是只能每天守候在望远镜旁边。
哈勃则是呼吸急促。
他的内心震动不已。
“这就是布鲁斯教授的实力吗?真是太可怕了!”
“恐怕也只有他才能创造出恒星的演化理论了。”
“因为在场的大佬们,恐怕没有多少人懂量子论吧。”
李奇维把量子论应用在天文学领域,着实震撼了在场的众人。
当初的核聚变,仿佛再一次出现在眼前。
接着,李奇维继续说道:
“恒星在氢元素燃烧殆尽,体积膨胀到极限的时的状态,因为表面温度较低,根据计算,会呈现红色。”