如題所問 , 中子星物質如果離開中子星 , 是否會再次變回普通物質?在中子星的巨大引力下 , 中子簡并物質被壓實 , 使得中子星的密度高達原子核的密度(水的100萬億倍) 。換句話說 , 物體落到中子星表面的最大速度將達到15萬公里/秒 , 更具體地說 , 如果一個平均體重(70公斤)的人遇到一顆中子星 , 他撞擊中子星表面的能量將相當于2億噸核爆炸的威力(是世界上最大的核沙皇威力的4倍) 。當然 , 這只是一個假設 。如果是這樣的話 , 這個人在靠近中子星的時候就會被強大的潮汐力撕成碎片 。
中子星是怎么產生的?為什么那么重?
中子星是一定質量的恒星 , 在長期的演變過程中 , 在吸引力的作用下 , 逐漸坍塌而成 。我們知道 , 一個原子99.99%的是空間 , 而實體(實際上也不是絕對的實體)部分是原子核與電子 , 實體是原子質量的承載者 , 電子的運行軌跡 , 在恒星的坍塌過程中會逐漸向原子核靠近 , 最終電子與質子結合形成中子 , 所以恒星坍塌到最后 , 所有的質量都由中子來承載了 。
中子星密度為什么那么大呢?
【中子星為什么重,中子星是怎么產生的】
中子星 , 是恒星演化到末期 , 經由引力坍縮發生超新星爆炸之后 , 可能成為的少數終點之一 , 恒星在核心的氫、氦、碳等元素于核聚變反應中耗盡 , 當它們最終轉變成鐵元素時便無法從核聚變中獲得能量 。失去熱輻射壓力支撐的外圍物質受重力牽引會急速向核心墜落 , 有可能導致外殼的動能轉化為熱能向外爆發產生超新星爆炸 , 或者根據恒星質量的不同 , 恒星的內部區域被壓縮成白矮星、中子星以至黑洞 ,
白矮星被壓縮成中子星的過程中恒星遭受劇烈的壓縮使其組成物質中的電子并入質子轉化成中子 , 直徑大約只有十余公里 , 但上頭一立方厘米的物質便可重達十億噸 , 且旋轉速度極快 , 而由于其磁軸和自轉軸并不重合 , 磁場旋轉時所產生的無線電波等各種輻射可能會以一明一滅的方式傳到地球 , 有如人眨眼 , 故又稱作脈沖星 。一顆典型的中子星質量介于太陽質量的1.35到2.1倍 , 半徑則在10至20公里之間(質量越大半徑收縮得越大) , 也就是太陽半徑的30,000至70,000分之一 ,
因此 , 中子星的密度在每立方厘米克至克間 , 此密度大約是原子核的密度 。致密恒星的質量低于1.44倍太陽質量 , 則可能是白矮星 , 但質量大于奧本海默-沃爾可夫極限(3.2倍太陽質量)的恒星會繼續發生引力坍縮 , 則無可避免的將產生黑洞 , 由于中子星保留了母恒星大部分的角動量 , 但半徑只是母恒星極微小的量 , 轉動慣量的減少導致了轉速迅速的增加 , 產生非常高的自轉速率 , 周期從毫秒脈沖星的700分之一秒到30秒都有 。
中子星的高密度也使它有強大的表面重力 , 強度是地球的到倍 , 逃逸速度是將物體由重力場移動至無窮遠的距離所需要的速度 , 是測量重力的一項指標 。一顆中子星的逃逸速度大約在10,000至150,000公里/秒之間 , 也就是可以達到光速的一半 , 換言之 , 物體落至中子星表面的最大速度將達到150,000公里/秒 。
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