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渐形成一个氦核。

当氦核大到一定的程度,恒星内部的热核聚变就会停止,因为氦聚变需要的温度很高,至少要一亿度,氢聚变达不到这个要求。

这时候,引力会失衡,氢与氦便会分离,成为核心收缩,外壳扩张的形态。这个形态的恒星就是巨星。大部分是红巨星,只有少部分的大质量天体会成为蓝巨星。

氦核被引力收缩到一定程度,内部压力急剧增大,温度急剧升高,会重新开始热核聚变,用以稳定巨星阶段的引力场平衡。

氦聚变为碳,碳核形成,新的轮回开始了。

当氦原子消耗得差不多了,碳核又没开始聚变的时候,巨星会走向两条路,大部分质量小的巨星会彻底的引力失衡,外壳消散,内核成为白矮星。

白矮星对抗引力的不再是核聚变的辐射场,而是原子中的电子简并力。

但是,大质量的巨星会继续坍缩,成功实现碳聚变,继续维持引力场的平衡,直到实现铁聚变,情况会陡然反转。

因为铁聚变不会向外释放能量,反而会吸收能量,所以到了这一步,在引力与铁聚变的作用之下,巨星会急剧的向内坍缩。

这种坍缩的速度非常快,以至于聚集而来的能量会将星核轰碎,打成单个的原子或者打破原子核,释放出质子和中子。

一秒钟之内,恒星的内部核心会坍缩成为核密度。但是,核子内部的中子简并力以及核力排斥作用会阻止进一步的坍缩。

这就形成了巨大的能量对冲,会产生一个激波,这个激波就像一个点火器,几分之一秒后,超新星爆发就开始了

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超新星爆发又是一道考验,原子核会彻底被轰碎,如果中子简并力无法抵抗引力的坍缩,爆发之后就会形成黑洞,如果撑得住,就会形成中子星。”

牧晨星指了指外面的中子星:“它当初形成的时候,几乎达到了产生黑洞的临界值,能保留这么大的质量,必然是蓝巨星无疑。”

这番科学普及,索尔有点没听懂,跟他以往认识宇宙的思路不太一样。艾崔也有点迷糊,核聚变他懂,引力也懂,可电子简并力、中子简并力就闹不明白了。

那是啥玩意?

但这都不重要,他咳嗦了一声,不露声色的评价道:“很好,米德加尔特也开始认识宇宙了,可喜可贺。仅凭观测就能做到这种地步,你们有很多的智者,非常厉害。”

作为高

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