8000℃,比太阳还热的星球
提起宇宙中炽热的℃比天体,我们都会想到太阳之外的太阳恒星 。但那些未能变成恒星的还热天体,就一定更平静吗?或许给出答案前我们还需思考 。℃比科学家们最近发现的太阳天体WD 0032-317B,其表面升到了约8000摄氏度 。还热也就是℃比说,太阳的太阳表面温度在它面前也只不过是“小巫见大巫” 。 如此高温到底是还热怎样形成的?我们一起往下揭开天体的奥秘 。 恒星的℃比死亡,白矮星的太阳诞生在宇宙中,核反应主要是还热聚变 :氢这样的轻元素经历上亿度的高温 ,聚合成更重的℃比元素并释放能量 。包括太阳在内的太阳所有恒星 ,都会这样产生能量 。还热聚变停止后,剩余物质不具有放射性,相对而言要“干净”得多 。 太阳连同所有其他恒星都是由一种称为核聚变的反应提供动力。如果核聚变能够在地球上复制 ,那么它可以提供几乎无限的清洁 、安全和廉价的能源 ,以满足世界的能源需求。(图片来源:NASA/SDO/AIA)。 对于恒星而言 ,这个过程称为恒星的死亡阶段。在恒星正常的生命时期 ,核聚变集中在核心区域。经过几十甚至上百亿年漫长的燃烧之后 ,中心的氢元素已被消耗殆尽,逐步生成更重的元素 :氦,甚至碳、氧…… 随着燃料消耗殆尽 ,恒星内核不再产生向外的热压力,逐渐被自身的重量压塌,向内不断收缩 ,直至缩小到了一定程度 ,残骸内部电子的斥力逐渐上涨,与残骸自身质量造成的引力恰好互相抵消。此时,庞大的恒星内核已经缩成了一个小球。死亡恒星的核反应剩余物形成了一种新的天体 :白矮星 。白矮星 (图片来源:Veer图库) 白矮星质量不轻,尺寸却很小。以WD 0032-317为例 ,它达到太阳质量的四成 ,直径却不到太阳的3% ,足足比太阳致密几万倍。这样一来,能够散热的表面积就很小,恒星死亡后残余的高温能保持很长时间 。我们假设白矮星刚产生100万年,这正是理论估计的WD 0032-317年龄 。尽管这短暂的冷却时间比起恒星几十亿年的寿命而言简直微不足道 ,但它仍然残留着37000摄氏度的高温 ,远远高于太阳表面5500摄氏度的温度,相当于蓝巨星的水平。实际观测的WD0032-317辐射变化曲线。 在白矮星和褐矮星绕转的过程中(上方示意图),地球上观察到的白矮星辐射流量发生周期性的变化 。 (图片来源 :参考文献[1]) 虽然白矮星不是通过放射性衰变过程产生能量 ,但纯粹由于高温引起的能量也十分惊人。热能主要以紫外线和可见光的方式散发出去,如同透过地球臭氧空洞照射而来的致癌性紫外线 ,足以击碎生物大分子 。 而WD 0032-317身边的星球,就承受了这炽烈的拥抱。 褐矮星 :目前已知昼夜温差最大的星球WD 0032-317B,“WD”代表“white dwarf” ,即白矮星。在数字编号后面加个“B”,代表这个系统中的第二颗天体——褐矮星WD 0032-317B 。 褐矮星艺术概念图 (图片来源:NASA) 要是拿太阳系里的天体类比 ,褐矮星有点像木星。它们也是气体凝聚的,只不过它比木星要更重 ,质量大体在13到80个木星之间 。WD 0032-317B则达到了79个木星那么重 。要是再重点儿,自引力带来的内部压力升温就能在核区点燃核反应