如题所问,中子星物质如果离开中子星,是否会再次变回普通物质?在中子星的巨大引力下,中子简并物质被压实,使得中子星的密度高达原子核的密度(水的100万亿倍)。换句话说,物体落到中子星表面的最大速度将达到15万公里/秒,更具体地说,如果一个平均体重(70公斤)的人遇到一颗中子星,他撞击中子星表面的能量将相当于2亿吨核爆炸的威力(是世界上最大的核沙皇威力的4倍)。当然,这只是一个假设。如果是这样的话,这个人在靠近中子星的时候就会被强大的潮汐力撕成碎片。

中子星是怎么产生的?为什么那么重?

中子星是一定质量的恒星,在长期的演变过程中,在吸引力的作用下,逐渐坍塌而成。我们知道,一个原子99.99%的是空间,而实体(实际上也不是绝对的实体)部分是原子核与电子,实体是原子质量的承载者,电子的运行轨迹,在恒星的坍塌过程中会逐渐向原子核靠近,最终电子与质子结合形成中子,所以恒星坍塌到最后,所有的质量都由中子来承载了。

中子星密度为什么那么大呢?

中子星,是恒星演化到末期,经由引力坍缩发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一,恒星在核心的氢、氦、碳等元素于核聚变反应中耗尽,当它们最终转变成铁元素时便无法从核聚变中获得能量。失去热辐射压力支撑的外围物质受重力牵引会急速向核心坠落,有可能导致外壳的动能转化为热能向外爆发产生超新星爆炸,或者根据恒星质量的不同,恒星的内部区域被压缩成白矮星、中子星以至黑洞,

白矮星被压缩成中子星的过程中恒星遭受剧烈的压缩使其组成物质中的电子并入质子转化成中子,直径大约只有十余公里,但上头一立方厘米的物质便可重达十亿吨,且旋转速度极快,而由于其磁轴和自转轴并不重合,磁场旋转时所产生的无线电波等各种辐射可能会以一明一灭的方式传到地球,有如人眨眼,故又称作脉冲星。一颗典型的中子星质量介于太阳质量的1.35到2.1倍,半径则在10至20公里之间(质量越大半径收缩得越大),也就是太阳半径的30,000至70,000分之一,

因此,中子星的密度在每立方厘米克至克间,此密度大约是原子核的密度。致密恒星的质量低于1.44倍太阳质量,则可能是白矮星,但质量大于奥本海默-沃尔可夫极限(3.2倍太阳质量)的恒星会继续发生引力坍缩,则无可避免的将产生黑洞,由于中子星保留了母恒星大部分的角动量,但半径只是母恒星极微小的量,转动惯量的减少导致了转速迅速的增加,产生非常高的自转速率,周期从毫秒脉冲星的700分之一秒到30秒都有。

中子星的高密度也使它有强大的表面重力,强度是地球的到倍,逃逸速度是将物体由重力场移动至无穷远的距离所需要的速度,是测量重力的一项指标。一颗中子星的逃逸速度大约在10,000至150,000公里/秒之间,也就是可以达到光速的一半,换言之,物体落至中子星表面的最大速度将达到150,000公里/秒。

更具体的说明,如果一个普通体重(70公斤)的人遇到了中子星,他撞击到中子星表面的能量将相当于二亿吨核爆的威力(四倍于全球最巨大的核弹大沙皇的威力),当然这仅仅是假设,真要是这样的话,这个人在越来越接近中子星的时候,会被强大的潮汐力扯碎,密度大得惊人。密度一般用1立方厘米有多少克来表示,水的密度是每立方厘米重1克,铁是7.9克,汞是13.6克,

如果我们从脉冲星上面取下1立方厘米物质,称一下,它可重1亿吨以上、甚至达到10亿吨。假定我们地球的密度也达到这种闻所未闻的惊人程度的话,那它的平均半径就不是6371公里,而只有22米!温度温度高得惊人,据估计,中子星的表面温度就可以达到457632度,中心还要高数千倍,譬如说达到60亿度。我们以太阳来作比较,就可以有个稍具体的概念:太阳表面温度6000℃不到,越往里温度越高,中心温度约1500万度,

为什么中子星碰撞能制造出黄金?

著名天文学家卡尔·萨根曾经说过一句非常形象的话:“我们都是星尘。”地球上的生命乃至整个地球都是上一代恒星爆炸后的残余。在宇宙从大爆炸产生后的初始阶段,宇宙中的元素几乎只有氢(约75%)和氦(约25%),还有极少量的锂(约0.000001%)。但是我们知道地球包含了元素周期表中几乎所有的自然元素。那么,包括黄金在内的这些元素是如何形成的呢?都是关于明星的。氢和氦聚集在一起形成恒星,


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