脈衝星的密度高達10億噸每立方釐米,如此高的密度是怎樣形成的?

2021-01-09 科學探索菌

脈衝星是啥?

脈衝星是旋轉的中子星,因發出周期性的電磁脈衝而得名,發現於冷戰時期的1967年。脈衝星直徑大多在10千米左右,自轉速度極快,旋轉一圈僅耗時幾毫秒,而地球自轉一周則需要24小時。因為快速的旋轉,脈衝星擁有超強的磁場,平均磁場強度至少為幾千萬特斯拉。強大的磁場將脈衝星的輻射也封閉了起來,只能從兩個磁極發射出去。脈衝星的電磁脈衝就是這麼產生的。

上圖為脈衝星(高速旋轉的中子星)結構簡圖

脈衝星的密度確實高達10億噸每立方釐米。脈衝星上一湯勺的物質,其重量就比地球上的一座山峰還要重。不相信的可以動手算一算,地球表層巖石的平均密度大約為2.7克每立方釐米。

脈衝星是中子星,那麼就來聊一聊中子星

中子星是大質量恆星衰老後演變而成的產物,是除黑洞外宇宙中密度最大的天體,已被天文觀測證實。

根據恆星演化理論,恆星渡過其主序星階段進入生命的末期,就會轉變成其它類型的天體。當老年恆星的質量為太陽質量的8~25倍時,恆星在重力的作用下會發生超新星爆發(宇宙間一種極其猛烈的天體爆炸),恆星的外殼物質被拋射進宇宙空間(損失80%以上的質量),裸露出來的內核就形成了中子星。如果恆星的初始質量小於8倍太陽質量,最終只能形成白矮星;初始質量大於25~30倍,會不可避免的形成黑洞。不過科學家還提出了一種名為夸克星的天體,它的密度介於中子星和黑洞之間,目前還未證實是否存在。

由於大量物質聚集在極小的空間範圍內,中子星的密度極大,理論上的密度大約在1~20億噸每立方釐米之間。中子星的質量最大不超過三倍太陽質量,最小不低於1.5倍太陽質量。這麼大量的質量集中在半徑僅10~30千米的天體上,這意味著中子星表面的重力極強,表面重力加速度也極大。在高壓作用下,中子星的表面溫度高達上千萬度,比太陽核心處的溫度還高,中子星核心處的溫度更是高達幾十億度。

超強的重力創造了宇宙間的奇蹟。地球的半徑6000多千米,在地球重力的限制下,地球上最高的山峰不會超過2萬米。如果地球能變為中子星,那麼地球的直徑將縮小至20多米。換算一下,那麼中子星表面的山峰或者說凸起最多不超過10釐米。中子星表面的逃逸速度為1~15萬千米每秒,大部分物體的運動速度很難達到這麼高。除了光,掉到中子星上面的物質基本上就出不來了。如果你從中子星表面1米高的地方掉下去,所產生的撞擊能量比地球上所有核武器爆炸的總能量還要大的多。

上圖為中子星假想圖

對於會發出脈衝的中子星,據科學家估計,其在一秒鐘所釋放的能量換算成電能,就能夠讓現有能量消耗水平的人類使用幾十億年。

關於中子星(脈衝星)的超高密度,需要從原子世界說起

壓縮一團棉花尚且不易,終究大力出奇蹟。對於人類來說,體積龐大的地球壓縮成直徑20多米的小天體,那麼地球上的人類基本上看不到了。對於普通大眾來說,這是難以想像的。

下面就讓我們來聊一聊,為什麼物質擁有如此高的可壓縮性?

宇宙間可以看到的物質幾乎都是由原子構成的。原子由原子核和核外電子構成,原子核中又包含質子和中子,其中質子帶正電、中子不帶電、電子帶負電。質子和中子是靠強核力束縛在一起的,電子是靠電磁力與原子核結合在一起的。質子和中子的靜止質量相近、大小相近,原子核的質量又佔原子總質量的99%以上。其實,原子核的密度與中子星的密度很相近。有興趣的話,大家可以用氫原子核(質子)來算一下。

而原子核又相當小,原子核的直徑(10^-15~10^-14米數量級)僅為原子直徑(10^-10米數量級)的十萬分之一。如果原子有足球場那麼大,那麼原子核比足球場中的螞蟻還小,體積和質量都非常小的電子就在這麼大的空間中自由翱翔。這麼大的空間範圍,自然存在可壓縮性。至於壓縮它需要多大的力量,則是下面要討論的問題。

通常的理解是電子繞著原子核運轉,異性電荷相吸,按理說電子應該掉進原子核,而阻止這一行為的力量便是量子力學中的泡利不相容原理。質子、中子、電子都屬於費米子,它們都必須遵守泡利不相容原理。此外,這些微觀粒子還具有不確定性。也就是說,電子並不像行星繞恆星那樣運轉,而是按概率隨機分布。這意味著,電子有機率出現在原子核中。比如,質子在一定機率下就可以俘獲核外電子,轉變為中子。

上圖為電子云模型示意圖

當費米子相互靠近時,一種基於泡利不相容原理的斥力會阻止這種行為,這種力量被稱之為簡併壓力。想要壓縮原子,就必須要克服這種力量。

首當其衝,當引力足夠強大時,此時電子的活動範圍受到了很大的限制,原子的大小被壓縮了,但還不足以和原子核中的質子結合。由核外電子形成的簡併壓力承受住了這種力量,電子殼層還未破碎,阻止了白矮星進一步坍縮成為中子星。這種狀態被稱之為電子簡併態,白矮星上的物質就處於這種狀態。引力和質量有關,白矮星的質量上限被稱之為錢德拉賽卡極限,恆星坍縮時剩餘的質量不超過太陽質量的1.44倍。

上圖為白矮星

當引力繼續增強,電子被壓縮進原子核,並與原子核內的質子結合成為中子。此時,中子簡併壓阻止了物質繼續坍縮,物質處於中止簡併態,而中子星的質量上限則被稱之為奧本海默極限(3倍太陽質量)。如果中子簡併壓被突破,那麼物質將會繼續坍縮,最終形成黑洞,成為一個體積無限小密度無限大的奇點。

上圖為正在吞噬恆星的黑洞

中子星就如同一個體積巨大的原子核,並且完全是由中子構成的原子核。通常中子必須要待在原子核中才能保持穩定。自由中子只有15分鐘的壽命,會自發地衰變為質子。中子星這種怪胎的存在,完全是引力的傑作。

可見,在弱引力場下根本不可能存在密度像中子星這樣高的宏觀物質。那麼,用湯勺從中子星上取一小塊物質的願望就實現不了。中子星上的物質一旦離開中子星,就會釋放出巨大的能量,並轉變為普通物質。中子星上的物質取不走,也許我們可以將中子星打包帶走。在一些科幻小說裡,中子星就被外星人當做武器。如果一顆中子星出現在太陽系,那對於整個太陽系來說都是滅頂之災。

好了,這就是中子星(脈衝星)擁有超高密度的原因。

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  • 脈衝星的密度高達10億噸每立方釐米,如此高的密度是怎樣形成的?
         上圖為脈衝星(高速旋轉的中子星)結構簡圖脈衝星的密度確實高達10億噸每立方釐米脈衝星上一湯勺的物質,其重量就比地球上的一座山峰還要重。不相信的可以動手算一算,地球表層巖石的平均密度大約為2.7克每立方釐米。脈衝星是中子星,那麼就來聊一聊中子星中子星是大質量恆星衰老後演變而成的產物,是除黑洞外宇宙中密度最大的天體,已被天文觀測證實。
  • 網友問:脈衝星密度高達每立方釐米10億噸,這是真的嗎?
    一湯勺(脈衝星)中子星物質,就比整個珠穆朗瑪峰還重;如果把地球壓縮成典型的中子星物質,那麼地球直徑也就50米左右。脈衝星脈衝星是中子星的一種,因為中子星一般自轉都很快,且磁場方向和自轉軸不在一條直線上,所以中子星每自轉一圈,磁場就會畫一個圓;當中子星的磁場脈衝掃過地球時,就被稱為脈衝星。
  • 中子星的密度高達每立方釐米十億噸,為何存在這麼高的密度?
    中子星的密度,基本就是原子核的密度,每立方釐米高達10億噸,中子星是宇宙中的極端天體,屬於恆星演化的產物之一。一個氫原子的直徑,大約是10^-10米數量級,氫原子核的直徑大約是10^-15米數量級,說明在原子內部,還存在很大的空間;受量子力學的限制,原子核內部的空間很難被壓縮,但是一些極端情況下例外。
  • 宇宙中的物質密度存在極限嗎?中子星密度高達10億噸每立方釐米!
    金屬鋨地球上密度最大的物質是金屬鋨 ,密度高達22.6克/立方釐米。太陽核心太陽核心的密度,高達150克/立方釐米,是太陽系中密度最高的地方;但是太陽整體的平均密度很低,只有1.41克/立方釐米。白矮星白矮星密度高達10噸/立方釐米,白矮星是中小質量恆星在演化末期的產物;比如我們太陽在60億年後就會演化為白矮星,白矮星由於自身強大的引力,使得內部原子的外層電子被嚴重擠壓,處於電子簡併態。
  • 脈衝星的密度高達10億噸/立方釐米,這是怎麼算出來的?
    1968年有天文學家提出脈衝星就是自轉軸和磁軸不一致的中子星,具有強磁場的中子星快速運動的帶電粒子發出強大的同步輻射,隨著自轉掃過地球,就成了脈衝波束。1965年射電望遠鏡發現蟹狀星雲中心有一個異常明亮的射電源,1967年貝爾發現脈衝星,1968年天文學家認為脈衝星就是中子星,1969年又證明了蟹狀星雲中心是一顆脈衝星,因此中子星、脈衝星和超新星之間聯繫到了一起。
  • 脈衝星的密度高達10億噸/立方釐米,這是怎麼算出來的?
    不過在接下來不到半年的時間裡,接二連三地發現了能發出信號的這些天體,天文學家意識到應該不是小綠人的信號,因此將其確認為這是一類新的天體,並且命名為Pulsar(脈衝星)!1968年有天文學家提出脈衝星就是自轉軸和磁軸不一致的中子星,具有強磁場的中子星快速運動的帶電粒子發出強大的同步輻射,隨著自轉掃過地球,就成了脈衝波束。
  • 中子星密度極大,一立方釐米上億噸,這是什麼概念?
    當壓力足夠大,物質被擠壓的非常厲害,密度也會變得超級的高,遠超你的想像。  在宇宙中有一類密度極大的星體——中子星,它是恆星死亡後的殘骸。而高速旋轉的中子星又被稱作脈衝星。中子星的質量一般介於1.5~3倍太陽質量之間,半徑則在10~20千米之間,表面溫度大約為1000萬℃。
  • 中子星密度每立方釐米1~20億噸是怎麼來的通俗演繹
    中子星的密度是很多人糾結的一個問題,一個立方釐米就有1億噸乃至20億噸重?不可思議。於是引來許多的質疑者。其實我們簡單了解一下這個重量的來源就不那麼驚訝了。一個中子星的半徑只有10千米左右,也就是說你在中子星上行走,繞其一圈也就是六七十公裡,最小的中子星半徑只有幾公裡,按人在地球上行走的速度,一天就可以繞行一圈。可中子星的質量有多大呢?根據錢德拉塞卡極限計算,不得小於1.44倍太陽質量,根據奧本海默極限規定,不得超過太陽質量的3倍。
  • 中子星密度高達每立方釐米1億噸,是否意味著還存在未知的元素?
    中子星是超大質量恆星在演化末期形成的一種高密度星體,密度在每立方釐米8000噸至20億噸之間。這意味著,如果你能從中子星上取一湯匙物質,它的質量比地球上一座山峰的質量還高。中子星上的物質只是密度極大,而這種高密度物質是在超強的引力作用下形成的,在普通環境下很難創造這種物質。
  • 中子星密度高達每立方釐米1億噸,是否意味著還存在未知的元素?
    中子星是超大質量恆星在演化末期形成的一種高密度星體,密度在每立方釐米8000噸至20億噸之間。這意味著,如果你能從中子星上取一湯匙物質,它的質量比地球上一座山峰的質量還高。中子星上的物質只是密度極大,而這種高密度物質是在超強的引力作用下形成的,在普通環境下很難創造這種物質。
  • 中子星密度能達到每立方釐米1億噸以上,這是由什么元素構成的?
    中子星是大質量恆星在生命演化周期的後期所形成的一類特殊天體,在已知的天體結構中,其物質密度僅次於黑洞,組成物質每立方釐米可以達到上億噸,這在我們現實世界中是非常難以想像的,那麼中子星的組成物質是什麼呢?其中是否含有我們所未知的元素?
  • 如果中子星上一塊1立方釐米大的物質軟著陸到地球,會發生什麼?
    中子星是宇宙中密度僅次於黑洞的恐怖天體,中子星密度非常大,指甲蓋大小的中子星物質,其質量可以與一座山相匹敵。中子星和黑洞都是恆星演化到生命末期可能形成的少數終點之一,質量沒有達到可以形成黑洞的恆星在生命末期可以形成一種密度在白矮星和黑洞之間的特殊天體,這就是中子星。絕大多數中子星都是脈衝星,但是中子星也不一定就是脈衝星,只有有脈衝的才可以稱作是脈衝星。簡單來說,中子星的密度在每一立方釐米1億噸到10億噸之間,也就是原子核的密度,這個密度相當於水密度的100萬億倍。
  • 中子星密度大質量大,一立方釐米重量上億噸,是什麼概念?
    中子星和黑洞同樣是恆星生命末期可能到達的終點之一,中子星是恆星演化到生命末期經由重力崩潰發生超新星爆炸之後,可能形成的少數終點之一,質量沒有達到可以形成黑洞的恆星在其生命末期會形成一種密度介於黑洞和白矮星之間的天體,這個天體就是中子星。
  • 地球壓成中子星半徑僅有22米,1立方釐米重1億噸,中子星有多強悍
    白矮星是一種密度非常高的天體。它的密度可高達10000噸/立方釐米。天狼星的伴星就是一顆白矮星。它只有地球那樣大小,但是質量卻有太陽那麼大。然而白矮星的密度在另一種奇異的天體面前根本就不值得一提。這種天體就是中子星。
  • 每立方釐米重1億噸的中子星物質,是否代表還有我們未知的元素?
    目前,科學家已經發現或者是人工合成了119號元素,至於還有沒有未知的元素沒被發現,這是有很大可能的,而對於像中子星上的物質,它的密度為何如此之大,這要詳說一下中子星的誕生過程。白矮星上的物質是緻密的,可以達到每立方釐米0.1噸~10噸。白矮星上的物質其實很簡單,主要是由碳、氧組成。白矮星之所以如此緻密是因為引力坍縮的緣故,導致了原子與原子之間排列得極為緊密不留空隙,甚至原子都被「擠破」了,之所以沒有繼續擠壓下去,是因為有泡利不相容原理提供的電子簡併壓力在殊死抵抗引力坍縮。
  • 神奇的中子星,每立方釐米重十億噸!釋放能量輻射是太陽幾百萬倍
    在二十世紀六十年代,產生了天文學歷史上的「四大發現」,在這其中就有中子星的身影。當然最初發現的並不是我們現在所說的中子星,而是叫脈衝星,這是一種具有不斷發射電磁波脈衝信號的一種中子星,並且在後來科學家們的研究中,證明了它就是一種可以告訴旋轉的中子星。由於它的發現使得天文學家們在研究恆星的演變上具有了重要的方向。
  • 1cm3中子星重10億噸,它到底用什麼造的?為何密度那麼大?
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  • 脈衝星有什麼特點:脈衝星有多可怕?
    2.脈衝周期短已觀測到的最長的脈衝周期,只有4.3秒,最短的約2毫秒,即千分之二秒。換句話說,脈衝星的自轉都特別快,從4.3秒轉一圈到1秒鐘轉500圈!發射脈衝的持續時間大致是其周期的1/10至1/100。
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    人們對中子星物質充滿了好奇,科學家們說,上面的物質密度達到1立方釐米1億~20億噸,這是真的嗎?如果是真的,它是怎麼做到的呢?根據現有量子物理理論,原來它是這樣做到的。簡單點說,壓縮,使勁壓,壓縮到極致,就是中子星物質了。