如果可以从中子星上取下一立方厘米的物质,放到地球上会怎么样?( 二 )
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中子星拥有较大的质量和极强的引力 , 如果参照黑洞的史瓦西半径算法 , 在任何一个星体与质心距离一定范围之内 , 都存在着一个区域使得连光线都无法逃脱 , 比如地球的史瓦西半径还不到1厘米 , 太阳的史瓦西半径为3000米 , 从这个数据我们可以看出 , 无论是地球还是太阳 , 其史瓦西半径范围都处于星体表面之内 , 所以在星体的表面光线是能够逃逸出去的 。
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再来看一下中子星的史瓦西半径 , 由于其质量一般情况下为太阳质量的1.4-3倍之间 , 所以其史瓦西半径也只是5000-9000米之间 , 所以也处于中子星的表面之内 , 其表面的逃逸速度最大约为15万公里每秒 , 是光速的一半以内 , 所以光线能够从中子星表面逃逸出去 , 如果有外界天体接触到中子星 , 不会产生像黑洞那样的直接吞噬现象 , 而是在巨大的引力下使两个星体相互靠近 , 继而发生猛烈的碰撞 , 在极高的温度和压力条件下 , 外部天体会慢慢进入中子星的内部 , 最终成为中子星的一部分 。
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中子星之所以能够呈现高致密性的中子态 , 是完全由巨大的引力引发的坍缩作用形成的 , 离开这个压力环境 , 中子星也不复存在 , 所以脱离中子星的整体环境 , 我们是无法使中子星物质单独出现的 , 这就决定了我们无法取出1立方厘米的中子星物质 , 即使接触到中子星的航天器 , 在现有技术条件下也无法摆脱其强大的引力 。 退一万步讲 , 我们费了九牛二虎之力取出来了1立方厘米的中子星物质 , 在脱离其压力环境之后 , 这些中子物质会迅速演变为自由中子 , 然后在很短的时间内就会发生衰变形成质子和电子 , 我们也无法将其带到地球上来 。
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那么 , 我们就来一个终极“拷问” , 忽略所有的中间环节 , 直接把1立方厘米的中子星物质瞬间带到地球表面 , 会发生什么?我想 , 在失去原有的高温、高压的环境之后 , 除了在短时间内因中子衰变释放大量的能量之外 , 那些质子和电子将会很快融入地球的大气层 , 在大气层中四处飘散 , 至于1立方厘米中子星物质所释放的能量 , 根据中子衰变前后的质量亏损情况 , 相对应的能量理论上只有几十万吨TNT的能量 , 并不会对地球的整体产生什么严重的影响 。
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