其中,中子星可以算是这些天体中的佼佼者。
它们的主要特点就是:质量特别大,密度特别大。
要知道在宇宙中是“质量为王”的世界,质量会影
【菜科解读】
在宇宙中,有许许多多恐怖的天体。
其中,中子星可以算是这些天体中的佼佼者。
它们的主要特点就是:质量特别大,密度特别大。
要知道在宇宙中是“质量为王”的世界,质量会影响到一个天体的宿命。
像黑洞这样的天体,如果它靠近了某些其他的天体,就会把其他的天体撕碎,然后吃掉。

如果我们把一立方厘米的中子星物质放到地球上,那地球不会被这些中子星物质的撕碎呢?
中子星
要了解这个问题,我们首先要搞清楚中子星到底是咋来的?
中子星实际上是恒星演化的产物,但并不是说所有的恒星都会成为中子星。
相反,只有极少数的恒星会最终成为中子星,那这当中蕴藏着什么样的机制呢?
首先,恒星和普通的天体比起来其实都属于大家伙,就拿太阳系来说,太阳是绝对的霸主,质量占据了99.86%,剩余的天体加起来才占0.14%。

但是我们要知道的是,太阳在恒星家族当中还不算是大的,它属于黄矮星。
在宇宙中,还存在的一些远远大于太阳的恒星。
由于质量特别大,因此这些恒星自身的引力也就超级大。
引力会挤压自身,如果没有任何力的抵抗,那这些恒星照理说都会被压成小球。
不过,好在由于自身引力的挤压,这会迫使恒星内核呈现等离子态,并且在量子隧穿效应和弱力的共同作用下发生核聚变反应。
一般来说,第一阶段的反应是氢的热核聚变反应,有两条路径,不过反应的结果都是4个氢原子核反应生成一个氦-4原子核。
太阳目前就正在进行着核聚变反应,这也是太阳辐射的来源。
如果恒星的内核把氢原子核都烧完,只要恒星的质量足够大,它就可以继续发生下一个阶段的核聚变反应,这个阶段开始燃烧氦原子核生成碳原子核和氧原子核。
当氦原子核也烧完后,就会继续烧碳原子核和氧原子核,生成原子序数更大的原子核。
我们会发现,这个反应其实是朝着原子序数更大的方向在发展。
宇宙中从氦元素到铁元素之间的元素原子主要就是依靠恒星的核聚变反应制造而来。
只要恒星的质量足够大,这个反应就可以一直持续下去,一直烧到铁元素。
铁原子核是宇宙中最稳定的原子核,它的比结合能最大。
这就意味着铁原子核的核聚变反应是消耗能量的,而不是释放能量的,要想触发铁原子核的核聚变反应就需要巨大的能量,这也意味恒星的质量要足够大。
科学家发现,质量大于太阳质量8倍的恒星就可以继续下一步的反应。
不过,这个反应特别剧烈,在发生的过程中会发生超新星爆炸,这种反应的亮度堪比星系。
超新星爆炸的过程中,恒星的内核质量如果大于1.44倍太阳质量,小于3倍太阳质量,就会在引力的作用下形成一颗中子星。
如果质量大于3倍太阳质量,就会成为黑洞。
如果恒星最终成为一颗中子星,那么这个时候,引力是和中子星内部的中子简并压平衡,以至于恒星没有被压成一个小球。

不过,中子星要远远比一般的天体致密。
一般来说,中子星的密度达到了每立方厘米10^13~10^15克的数量级。
一个普通的中子星的质量一般介于1.35~2.1倍的太阳质量,半径却只有10~20公里之间,仅仅只有太阳半径的三万分之一到七万分之一。
根据广义相对论,中子星对于时空的扭曲程度是相当恐怖的,如果我们把一颗中子星投到地球上,那地球绝对就炸掉了。
一立方厘米中子星物质放在地球上
那如果我们把一立方厘米中子放到地球上呢?
答案是:什么都不会发生。
原因也很简单,我们要知道的是中子星形成的条件是1.44倍太阳质量~3倍太阳质量。
它之所以如此致密,就是因为自身引力特别大,相当于是把引力捆绑得很致密的天体。
如果仅仅拿出一立方厘米的中子星物质,那么在拿出来的那一刻,这部分物质的质量大概是10^13~10^15克,要知道地球的质量可是5.965*10^27克,这还要比地球的质量更小。
因此,这部分物质会因为自身引力不够大,会瞬间变得松散,不会再像中子星那样致密。
因此,这部分物质也就不会再有任何中子星的特性,放到地球上也就不发生任何事情了。
地球上的许许多多生命都是需要靠着足够的氧气才能够生存,甚至于氧气对于整个地球的生态环境来说也有着非常大的影响。
如今人们之所以在很多地方都会种植上树木是为了能够更多的散发出来氧气,从而改变整个地球的生态环境,但如果大气当中的氧气含量突然之间增加一倍,地球会有着什么样的变化。
氧气翻倍首先我们可以得知的是,氧气翻倍对于地球一定是有着相当大的影响。
对于一些生物来说是一场机遇,但对于更多的生物来说则是一场灾难,到时候一定会迎来一次生物的大洗牌。
甚至于人类也会因为过多的氧气而逐渐灭亡,但也有科学家认为,在氧气翻倍之后,人类的大脑可以有更多的氧气供给,这样可以加速人类的进化速度。
巨大生物在氧气翻倍之后,有可能会出现的结果是让生物的十分的巨大,比如说在远古时期氧气含量充足的时候就会出现体型相当巨大的昆虫,根据考古专家所说,在恐龙时期,一个蜻蜓都有可能会长到1m以上,而在氧气翻倍之后可能蚊子,苍蝇这样如今人类可以一巴掌拍死的东西总是会成为让人类惧怕的巨无霸,不过在那个时候,人类很有可能也有着非常大的体型变化。
地球负担如果只是适当的增加氧气,对于地球来说一定是件好事,但是过多的氧气一瞬间注入到地球当中。
对于地球来说也有可能是一个难以承受的负担,毕竟大气的好与坏不光是要看氧气的含量,还要看空气当中各种气体和物质均衡,所以说地球的大气含量突然间增加一倍,或许并不是件好事。
然而,迄今为止,无论是在太阳系内的行星上还是在其他星系中的系外行星上,科学家们都未能找到生命存在的迹象。
这似乎暗示着,宇宙的广袤空间只有地球上存在生命和文明。
一、火星很有可能存在生命吗生物学家们认为,地球上生命的起源并不复杂,只是在海洋中持续了数十亿年的随机碰撞和组合。
无数次的失败尝试最终导致了生命的诞生。
因此,只要其他星球上存在海洋,并且存在持续数亿年的稳定环境,那么这些星球上也有可能重演地球生命的起源过程。
比如说,太阳系内的火星就是一个很有希望的候选者。
从天文学家的角度来看,我们现在所看到的火星是一颗荒凉的赤红色行星,大气稀薄几乎没有磁场,并且不断遭受着太阳强烈辐射的侵袭。
然而,如果我们回溯到45亿年前,也就是太阳系形成之初的时候,火星的情况可不是这样的。
最新的研究表明,火星表面存在着许多河床和海床的痕迹。
而且,火星的两极地区至今仍有固体冰存在。
各国的火星探测器和火星车所传回的数据也证实了这一点。
这意味着,远古时期的火星实际上是一个拥有海洋和大气层的宜居行星。
它与地球几乎在同一时间诞生,但宜居环境的形成比地球要早得多,生命产生的可能性也不小。
基于这些因素,一些科学家认为,远古时期的火星很有可能存在生命甚至文明。
只不过后来,火星内部的磁场减弱,大气层被太阳风剥离,导致火星变成了今天这个荒凉的星球,生命和文明的痕迹也被抹去了。
二、将地球和火星的位置互换,它会变成一个宜居的星球吗1、地球和火星在元素构成上是完全一致的,都是由岩石和金属组成的行星。
唯一的不同在于,火星的内核早就冷却了,导致火星的地壳板块失去了活力,并且内部行星发电机也停止运转,从而减弱了火星的磁场,使其容易受到太阳风的侵袭。
2、当火星来到地球的位置后,稀薄的大气层不会得到任何改善,相反,由于与太阳的距离更近,火星将受到更强烈的太阳风侵袭。
简而言之,占据地球位置的火星将变得更加寒冷和干燥,甚至可能无法保持两极地区的固态水存在。
3、火星的自转周期比地球长,一天大约为24.6小时。
这将导致火星的温度变化更为剧烈,白天的温度可能会升至摄氏20度左右,而夜晚则可能降至摄氏-73度左右。
这种极端的温度变化对于维持液态水和复杂的生命形式是不利的。
4、火星的大气层非常稀薄,压力只有地球的约1%。
这意味着火星上的气压不足以维持液态水存在,水分会迅速蒸发或冻结。
而水是地球上生命存在的必需物质,没有足够的液态水,生命的起源和演化将受到很大限制。
尽管远古时期的火星可能是一个宜居的行星,但当火星位于地球位置时,由于其缺乏稠密的大气层、弱化的磁场和极端的温度变化,它很难成为一个宜居的星球。
因此,虽然我们不能排除其他星球上存在生命的可能性,但火星在目前的位置上不太可能成为一个宜居的行星。