超新星爆炸可以有多恐怖?
超新星爆炸称得上是宇宙中最恐怖的天文现象之一,它可以横扫50光年内的一切生命体,其附近的行星甚至能被汽化掉,来看看它的爆发有多么震撼吧!本视频带您领略超新星爆发之壮观场景。 视频加载中...
超新星基本上是恒星爆炸的时候。它发生在恒星生命的最后阶段,通常只发生在像白矮星这样的大恒星中。虽然这些恒星爆炸对地球上的观众来说可能看起来很美,但它们也会对附近的恒星和行星造成可怕的后果。
一瞬间,一颗质量是我们太阳数倍的恒星就能以十亿个太阳的能量引爆。然后,在几个小时或几天内,它再次变暗。一些爆炸成气体和尘埃,而另一些则变成像中子星或黑洞这样的奇异物体。
天文学家将超新星分为两大类:第一类和第二类。第一类超新星出现在双星系统中,在双星系统中,一颗恒星从另一颗恒星脱离,直到它达到一定的质量。这导致它爆炸成为超新星。第二类超新星是大质量恒星的爆炸,它们已经到了生命的尽头。 所有比铁重的元素都是在超新星爆炸中产生的。
当一颗大质量恒星耗尽氢燃料时,它开始融合越来越重的元素。氦变成碳和氧。然后氧气变成更重的元素。它以这种方式熔化形成较重的元素,直到它达到铁。一旦恒星达到铁,它就不再能够从聚变过程中提取能量。核心塌陷成一个黑洞,周围的物质融合成比铁重的元素。你戴的黄金首饰,那都是超新星创造的。
1054年(宋嘉佑元年),中国古代天文学家看到了一次超新星爆发,它非常明亮,在中午都能看到。气体和尘埃的爆炸形成现在可以看到的蟹状星云。最近一次强大的超新星爆发发生在1987年,当时一颗恒星在大麦哲伦星云爆炸。
天文学家用第一类超新星来判断宇宙中的距离。这是因为它们总是以大致相同的能量爆炸。当一颗白矮星聚集的质量大约是太阳的1.4倍时,它就不能支撑自己的质量而坍缩。这个数额被称为钱德拉塞卡限额。当天文学家看到一颗I型超新星时,他们知道它有多亮,因此他们可以测量它有多远。
答:超新星爆炸非常恐怖,假如我们太阳是一颗Ⅱ类超新星,那么它的直径将到达我们地球轨道,这时把地球移到木星轨道的话,太阳的超新星爆炸,将瞬间气化整个地球。
Ⅱ类超新星:是指大质量恒星,在末期进行内部塌缩而引发剧烈爆炸,我们太阳质量太小,不足以形成超新星,只会形成白矮星。
超新星爆炸时,瞬间释放的能量,比它爆炸前一生释放的能量还高数万倍,爆炸时的绝对亮度是太阳亮度是几十亿,甚至千亿倍。
试想我们太阳系,有几十亿个太阳会是什么情景!
就算你能抵挡这几十亿个太阳的照射,超新星爆炸之时,以超过10%光速抛射出来的大量物质、中微子、伽马射线,也会瞬间毁掉你的防护装置,几乎没有任何东西能抵挡这么高能量的爆炸。
最早记录超新星爆炸现象的是我们中国人,公元1054年宋朝,当时的司天监记录了一次异常的天文学现象。
记录的大致内容:宋至和元年五月己丑,有“客星”出现在天关附近,十分明亮,就算在白天也能看见,和金星的亮度相当,直到一年多后的才消失不见。
直到1731年,一位英国的天文爱好者,发现了蟹状星云。
后来经过推算,证实了蟹状星云正是中国古代记载的“天关客星”超新星爆炸留下的遗迹。
蟹状星云距离地球7200光年,那次超新星爆炸后,其内核坍缩成一颗脉冲星,该脉冲星在1969年才被发现,自转周期33毫秒。
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太阳是超新星爆炸的产物,这个超新星爆炸剩余的中子星或者黑洞在哪?
太阳系通常被认为形成于原始太阳星云中,属于至少第二代恒星系,这片星云很可能是由大质量恒星发生超新星爆发之后形成的,因为太阳系中有大量的重元素,这些元素都是形成于恒星核聚变的晚期以及超新星爆发的时刻,如果太阳是宇宙第一代恒星,是不可能有这些重元素的,所以太阳前一代恒星的超新星爆发很可能形成过中子星,也有可能形成黑洞,但可能性相比中子星要小一些,因为黑洞形成的时候往往会吸取大量的物质。
那么太阳的前一代恒星形成的中子星位于哪里呢?其实基本上已经无迹可寻了,首先我们并不知道形成太阳系的星云是由一颗还是多颗超新星爆发形成的,再者太阳的年龄就已经达到了50亿年,上一代恒星形成超新星爆发的时刻距今要更长一些,假如形成的中子星有着向某一个方向的前进速度的话(超新星爆发之后的星体一般都会产生这种情况),那么经过几十亿年的移动,我们已经根本不知道它位于哪里了。
再者,太阳也一直在围绕着银河系中心运行,绕行一周,大约需要2.5亿年,按照太阳50亿岁的年龄,太阳围绕银河系已经绕行了20圈,只要是原先形成的中子星或者黑洞与太阳没有同向同速,那么基本上就根本找不到轨迹了。而且几十亿年中一直有其他矮星系在融入银河系,这也会扰动一些天体的运行。
由恒星超新星爆发形成的星云在宇宙中很常见,比如蟹状星云、蜘蛛星云、猫眼星云、玫瑰星云等,这些星云形成的时间都不长,比如蟹状星云,我们所看到的蟹状星云刚形成1000年左右,它就是我国宋代时期人们所看到的天关客星,那次极亮的超新星爆发事件之后诞生了蟹状星云,虽然只有一千年时间,但是它的规模已经膨胀到了直径六光年左右。
所以,恒星星云的扩散也是很快的,想一想我们的太阳形成于50亿年前,想找到星云形成前的原始恒星残骸可不是那么容易的事情,不过也并非没有找到的可能,相信随着人类对宇宙的深入探索,我们或许还真能发现生成太阳系的那个原始母体遗迹呢?
迄今为止哈勃望远镜都拍摄了哪些著名的宇宙照片?
由于哈勃望远镜位于地球大气层之上,相比于地基望远镜具有非常多的好处,它获取的影像不受大气湍流的扰动,成像清晰锐利,没有大气散射造成的背景光,还能接受被臭氧层吸收掉的紫外线。
因此自哈勃望远镜升空以来,它不仅是美国宇航局最重要的空间资产,也是全人类最重要的天文观测仪器。它极大弥补了地面观测的缺陷,帮助科学家解决了非常多的天文学基本问题,使人类对天文物理有了更深入的认识。
哈勃已经服役近30年,拍摄了大量的各类天体影像,哈勃数据帮助天文学家解决了一些长期困扰他们的问题,而且导出了新的整体理论来解释这些结果。
通过对遥远星系团中的造父变星的测量,将以往存在巨大偏差的星系间距离结果提高到极为准确的精度;
通过对遥远星系发生的Ia型超新星的观测,科学家确定了宇宙的年龄,并且判断出宇宙正在加速膨胀;
哈勃提供的光谱和影像明确证实了星系中心普遍存在超大质量黑洞;
在1994年发生的彗星撞击木星事件,哈勃获得的清晰影像对数个世纪才会发生一次的太阳系事件提供了关键性的学习机会;
哈勃拍摄的最有价值的影像应该是一系列的“哈勃深场”,包括哈勃深空、哈勃南天深空、哈勃超深空以及哈勃极深空,这些数据的科学内涵极其丰富,引用这些图像的科学论文已超过上千篇。
宇宙,一个神秘而又陌生的空间,千百年来,人类对宇宙一直充满着无限的遐想。随着科学的进步,我们开始认识到了宇宙的真正样貌。
自哈勃望远镜发射升空之后,拍摄了无数张美轮美奂的图片,让我们彻底改变了对宇宙的认知。今天我们就一起来回顾哈勃望远镜曾经拍摄的著名宇宙画面
蝴蝶星云,位于天蝎座,直径长达2光年,距离地球大约为3800光年,当恒星在走向死亡末期后,向外喷射气体云,并形成美丽的蝴蝶形状
螺旋星云,也是恒星演化末期的产物,位于水瓶座,距离地球约650光年,直径为5光年,由于酷似人类的眼睛,又被称之为上帝之眼!
草帽星系,位于室女座,距离地球2930万光年,大约是8000亿亿个太阳质量,因为形状酷似墨西哥人戴的草帽,因而得名草帽星系
马头星云,形象似马的头部,位于猎户座,距离地球1500光年,高约1光年!在它底部的明亮处,正在孕育新的恒星!
风车星系,这是一个螺旋星系,位于大熊座方向,距离地球大约2100万光年,哈勃望远镜在经过长达51次的曝光后,合并组成图片!
猴头星云,编号为NGC2174,2014年哈勃望远镜拍摄的图片,位于猎户座的一个电离氢区,距离地球6400光年!是产生恒星的摇篮!
老鼠星系,距离地球2.9亿光年之遥,这是两个正在融合发生碰撞的螺旋星系,40亿年后,我们的银河系与仙女座星系也会发生类似的景象!
蟹状星云,超新星爆发的产物,位于金牛座,距离地球6500光年,关于蟹状星云,最早可追溯到我国宋朝,当时司天监杨惟德曾记载“己丑,客星出天关之东南可数寸,嘉祐元年三月乃没!
创生支柱,位于老鹰星云,距离地球6000光年,是哈勃望远镜拍摄最佳的照片之一,之所以叫创生支柱,是因为每个支柱中正在诞生新的恒星。
哈勃极深场,这是哈勃望远镜在超深场的基础上,对天炉座更小的区域进行拍摄的图片,在经过23天的曝光时间后,得到一组最远的星系图片,每个星系的平均距离约132亿光年,包含了最少10000个星系!
回望哈勃望远镜拍摄的著名宇宙图片还有很多,就不一一诉说了,但这不经让我们想到,地球是如此渺小,宇宙有多么浩瀚!
哈勃望远镜是目前世界上观测距离最远的天文望远镜,自从哈勃望远镜发明以来,已经帮助人类观察到了很多遥远的星系,同时也让人类认识到了宇宙一定的浩渺。
哈勃望远镜于1990年发射升空,至今已经对太空进行了130多万次观测。哈勃望远镜观测的信息已经发表在了15000多篇科学论文中,被我们引用。现在让我们来认识一下哈勃望远镜观测到的宇宙著名照片。
首先这是个令人惊叹的星系确实是很美丽,这个星系被命名为星系NGC 2985,它距离地球7000多万光年。天文学家就是通过哈勃望远镜观测到它不可思议的复杂性,它有多个紧密在一起纠缠着的螺旋臂,并且从星系的明亮核心向外旋转时变宽,然后会慢慢褪色并消失。
目前只有美国的“旅行者2号”探测器拜访过海王星,而且只发现了6颗内卫星。哈勃望远镜却发现了第七颗内卫星,它是海王星最小的卫星,其平均直径约仅仅34km,轨道靠近海王8。
星云NGC 2818
它是一个行星状星云,是由一颗濒死的恒星爆炸而成。该星云位于特别小并且微弱的罗盘星座的南部。
蝴蝶星云
也叫巴比龙星云,巴比龙的法语意思也是蝴蝶。蝴蝶星云大小约是150光年,位于地球的邻居星系大麦哲伦星云,距离地球大约17万光年。整个蝴蝶星云宽达到两光年,它的中心有一个气体盘面,盘面的中央有两颗互绕运行的恒星。