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第1333章 红巨星(第2页)

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氦核的质量小于它赖以形成的四个质子质量之和。

这个质量差只是总质量的千分之七,但是这一点质量损失转化成了巨大的能量。

像太阳那样的恒星有一个巨大的核,在那里每秒钟有六亿吨氢变成氦。

巨大的核能量朝向恒星外部猛烈冲击就能阻止引力收缩。

然而,“恒定”

的演化历程终将结束,当所有的氢都变成了氦时,核心的火就没有足够的燃料来维持,恒星在主序阶段的平静日子就到了尽头,大动荡的时期来到了。

一旦燃料用光,热核反应的速率立即剧减,引力与辐射压之间的平衡被打破了,引力占据了上风。

有着氦核和氢外壳的恒星,在自身的重力下开始收缩,压强、密度和温度都随之升高,于是恒星外层尚未动用过的氢开始燃烧,产生的结果是外壳开始膨胀,而核心在收缩

在大约一亿度的高温下,恒星核心的氦原子核聚变成为碳原子核。

每三个氦核聚变成一个碳核,碳核再捕获另外的氦核而形成氧核。

这些新反应的速度与缓慢的氢聚变完全不同。

它们像闪电一样快地突然起爆,而使恒星不得不尽可能地相应调整自己的结构。

经历约一百万年后,核能量的外流渐趋稳定。

此后的几亿年里,恒星处于暂时的平稳,核区的氦在渐渐消耗,氢的燃烧越来越向更外层推进。

但是,调整是要付出代价的,这时的恒星将膨胀得极大,以使自己的结构适应于光度的增大。

它的体积将增大十亿倍。

这个过程中恒星的颜色会改变,因为其外层与高温的核心区相距很远,温度就低了下来。

这种状态的恒星称为红巨星。

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