太阳正在减肥,地球将会怎样?( 二 )

随后,两种力量展开了一场竞赛:万有引力试图让我们的原始太阳以及原行星盘内的天体继续长大;来自我们的原始太阳以及外部恒星的辐射压力,试图将尘埃吹走。当辐射压力开始占上风的时候,我们的太阳和行星就不能继续生长了,没有物质继续被吸积下来,现代的太阳系就形成了。这时,我们太阳系的质量达到了顶峰,随着它不断通过核聚变将轻元素变为重元素,它释放能量的力度会越来越猛烈。

初生太阳的质量只会变得越来越轻,同时它所释放的能量只会越来越多,这意味着它会变得越来越热——这看上去是不是有点矛盾?毕竟,在我们的直觉里,质量越大的恒星似乎应该越热。

事实上,决定一个恒星该有多热的因素只有两个,而且它们相互制约。考虑到恒星的能量源自于自身轻元素的核聚变反应,科学家列举出了这两个因素:第一个因素是恒星核心区域的温度。如果这里的温度更高,这意味着每一个粒子的能量就更多,那么,当两个粒子碰撞时,发生核聚变的可能性就更大。第二个因素是核聚变区域的大小。如果能够发生核聚变的区域更大,那么相同时间内,核聚变引发的链式反应会更多。

如果我们研究、对比两个不同的恒星,质量更大的那个自然倾向于达到更高的核心温度,并且拥有一个更大的核聚变区域。但是如果我们只单独讨论一个恒星,情况就会有所不同。

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