夜晚,我们抬头望见漫天的繁星,其中大部分都是向太阳的恒星,虽然有一些不发光的行星也会被看到,但是其发的光也是借助了恒星的光。那么突然有一天你发现一颗你一直观察的星星消失了,会怎么想呢?它到底去了哪里?它因何何而消失?

首先我们要知道的是宇宙中存在很多和太阳一样甚至比太阳更大的恒星,这些恒星共同组成了我们所看到的漫天繁星。一个恒星从出生到死亡大概要经过以下几个过程:

宇宙尘埃

1. 诞生。宇宙中游离着大量的尘埃和原子,这些原子一开始均匀的分散,彼此之间并不影响,但是突然有一刻,来自宇宙其他地方的冲击波迫使一些尘埃和原子相撞,从而合为一体。因为其有着比周围物质更大质量和引力,于是它开始吸附周围的物质。当质量达到一定程度时,它的中心开始产生高温,当温度达到一定程度时,氢燃烧了,4个氢原子核结合产生氦核,这就是我们所说的氢核聚变,也叫热核反应。质量减少转化为燃烧的能量释放出去,从而散发光和热。一颗初生的太阳就此诞生了。

太阳

2. 中年。恒星进入稳定的氢核聚变阶段,这一阶段的时间占了恒星总寿命90%的时间。我们太阳真是处在这样一个阶段。恒星不断地稳定地输出光和热。

红巨星

3. 晚年。当恒星内部的氢燃烧殆尽时,其内部巨大的引力想要使恒星坍缩。但是,探索挤压产生的更高温度又引发了氦聚变,这一阶段的恒星将产生更高的温度和热量。恒星的体积也变得更大,我们称其为红巨星。氦聚变产物有碳、氮、氧等更重的原子,这些产物将会在氦原子燃烧殆尽后继续履行燃料的职责,让恒星继续发热。这一时期的每一个阶段和转型所停留的时间都会越来越短。

白矮星

4. 死亡。当所有可以燃烧的原子都耗尽时,终于没有什么可以和引力相对抗了,引力的坍塌立刻开始了。最终将走向三个结局:一、质量较小的恒星其内部的引力也就越小,当引力达到一定程度时,其内部的电子气体阻碍的引力的塌缩,塌缩就此停止,形成红矮星或白矮星;二、质量稍大的恒星,因为其含有更多的铁核,电子因为引力的挤压进入铁核将其内部的中子挤压而出,形成种子气体阻碍的引力的塌缩,塌缩就此停止,形成中子星;三、质量更大的恒星因为其超大的质量所产生的引力导致没有什么可以塌缩停止,所以它会不停的塌缩,此时随着体积的塌缩,引力也在无限的增大,吸引这周围所有的粒子,包括光。最后成为黑洞。

黑洞

总之,太阳的一生都在和引力做斗争,无奈还是被引力一步一步的打败,走向死亡。

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