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水浇灭它,将会发生什么。
当然了,我们假设能够找到这么多的水,并且有足够大的火箭运送这些水,并确保它们不会在太阳附近因温度过高而蒸发。
水蒸气(化学式为H2O,即两个氢原子与一个氧原子)会分解为它的原料(氢和氧)——我们把水泼向太阳得到的唯一结果是太阳变得更大、更热。
一个比现在更大的太阳会对其核心产生更大的引力和压力,使参与核聚变反应的氢增多,于是产生的能量也会增加。
这无异于火上浇油。
为了理解事情将有多糟糕,有必要解释氧原子在脱离水分子后会做什么。
“质子-质子反应”
不是太阳产生能量的唯一来源,还有另一个核聚变反应能产生能量,它叫“碳-氮-氧循环”
(ciio-azoto-ossigeno),或称“O循环”
。
这一过程产生的能量占太阳总产能的一小部分(约1100)。
但对于比太阳大20%~30%的恒星来说,这一过程释放的能量却是最多的。
实际上,如果一颗恒星的质量是太阳的1.3倍以上,那么O循环便是它最主要的能量来源。
而在质量不足太阳1.3倍的恒星内部,最主要的则是“质子-质子反应”
。
这正是第二个问题:一方面,通过输入氧元素,我们给这些O反应提供了更多原料;另一方面,我们泼到太阳上的水会使太阳的质量几乎翻一倍,“新”
太阳将会是“掺水”
前的1.7倍。
所以O循环将会变成太阳上最主要的产能反应。
这就是人们常说的帮倒忙:本想熄灭太阳的我们,却把它变得更大、更热、更“怒火中烧”
了。
我们将会看见比原来亮6倍的太阳,其表面温度更高了,高了约1500℃,体积也更大:我们看见的不再是一个橙色的球,而是一个近乎发白的浅蓝色的巨星(因为更热),它会释放出不计其数的紫外线。
我们知道紫外线对身体健康危害极大。
现在我们有臭氧层保护,但面对新的太阳,臭氧层也无能为力。
我们的生物圈很可能会被烧焦,表面和地下几米内的生物将无一生还。
由于温度过高,在地球上最热的区域,我们甚至会看见海洋燃烧起来。
唯一可能躲过此劫的办法就是到地表以下,待在数千米下的地洞里,重返地面希望渺茫,停留几秒也不行,除非某种防护服有高科技装置,能保护我们躲避致命的辐射。
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