我们可以先给出谜底:黑洞的形当作过程就是把原子的撕碎的过程 。
恒星的演化
关于这个黑洞的问题 , 我们要从恒星的演化说起 。 我们都知道 , 恒星的燃烧依靠的是核聚变反映 。 本家儿要有两条路径 , 一条叫做质子-质子反映链 。 就是氢原子核核聚变反映生当作氦-4核的过程 。
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其次 , 就是碳氮氧轮回 。 它其实也是氢原子核核聚变反映生当作氦-4氦 。 只不外在这里碳氮氧充任了近似于催化剂的感化 。 这两种反映城市放出释放出大量能量 。
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我们要注重的是 , 无论哪种 , 说白了都是燃烧氢原子核 , 生当作原子序数更高的氦-4核 。 也就是说 , 若是恒星焦点的氢原子核燃烧殆尽 , 这个时辰恒星内核的温度将会不足以吃撑氦-4继续发生核聚变反映 。
这是因为让氦核聚变所需要的能量要远高于让氢核聚变所需要的能量 。
于是 , 焦点在引力的感化下会缩短 , 这个压力会使得恒星的内核温度急剧上升 , 直到知足了氦核聚变的温度 , 然后点燃氦核聚变 。 若是氦也燃烧完了 , 这样的环境其实会一向持续 , 顺着元素周期表的原子序更高顺位发生核聚变 , 当然温度也会越高 , 一向到元素铁 。
【黑洞的引力可以把原子撕碎吗?】
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那为什么会到元素铁呢?一般来说是铁的比连系能很高 。 说白了就是铁出格不变 , 不轻易发生核聚变反映 , 让他发生核聚变反映所需的能量 , 比他核聚变反映释放的能量还要多 。 这才使得有半斤八两数目的恒星的演化城市停在铁及铁之前 。
那接下来会发生什么呢?
这完全看质量 , 若是质量最够大 , 引力就会足够强 , 就很有可能供给足够的能量让铁也发生核聚变反映 , 这是宇宙中极其壮不雅的一幕 , 被我们叫做超新星爆炸 。
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超新星爆炸之后 , 要看残存的质量 , 若是残剩的质量跨越1.44倍太阳质量 , 小于3.2倍太阳质量(3.2倍今朝还有争议) , 那就会形当作中子星 。
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若是高于3.2倍太阳质量 , 就会形当作黑洞 。
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当然 , 若是低于1.44倍太阳质量 , 就会当作为一颗白矮星 。 这其实就是恒星演化的过程 。
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中子&黑洞的形当作
中子星和黑洞的形当作和原子有关系 。 因为它们的质量出格大 , 所以引力就很是大 。 引力就会迫使原子之间的间隙逐渐减小 。 然后起头蚕食原子内部的空间 。 我们都知道 , 原子是由原子核和核外电子组成的 , 核外电子以概率云的形式存在于原子核之外 。 而电子和电子之间的电磁力 , 维持了原子之间的距离不会太近 。 可是这在这么庞大的引力之下都是浮云 。
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原子核其实很小很小 , 电子比原子核还要小 , 是以原子其实几乎是空的 , 若是原子有足球场那么大 , 那么原子核只有蚂蚁那么大 。
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