家人们,你们有没有在夜空中注意过猎户座左肩那颗暗红色的星星?它就是参秀寺宇宙中体积最大的恒星之一。 很多人可能觉得它就那样静静地挂在天上,没啥特别的,但其实它可是天文学界长期关注的焦点。而且现在还有个热门问题,这颗七亿倍太阳体积距离地球六百四十光年的参秀寺,是不是马上就要爆炸了? 三秀四这颗红超巨星,体积和质量有着极端反差,它直径约为太阳的八百八十七至九百五十五倍,质量却仅为太阳的十一点六倍,密度低至太阳的四千七百六十二万分之一。就好比一个超级大胖子,体重却没那么夸张。 当恒星核心的氢元素耗尽,核聚变反应向重元素推进,就像俄罗斯套娃一样,一层套一层,导致内部压力失衡,外层物质被抛射出去,形成稀薄广袤的大气层,恒星就膨胀成了红超巨星。 三秀四就是这样,它的物质分布稀疏的如同把太阳系所有行星轨道内的空间填满,气体质量却微乎其微。 这不仅挑战了经典恒星模型,还让我们思考恒星演化的终点。它的膨胀速度远超理论预测,外层大气以每秒数千公里的速度逃逸,可能存在未知的物理过程,只是还需要更多观测来验证。 三秀寺的寿命也和质量有关,质量越大的恒星,核聚变反应越快,能量消耗呈指数级增长, 三秀寺寿命仅约八百万至八百五十万年。而太阳有百亿年寿命,这是因为它内部核燃料超速燃烧,氢元素消耗速度是太阳的两千多倍。不过二零二六年发现它有颗半星 siorha。 这颗半星每两千一百天绕参秀寺一圈,在其大气层中穿行,形成船尾波。它的存在可能加速参秀寺的质量损失,甚至触发超新星爆发的早期阶段,为红超巨星的寿命预测引入了新变量。 siri hot 发现还解释了深秀寺的周期性亮度变化。它的引力扰动有两种方式影响参秀寺,一是通过船尾波改变大气运动,导致局部变暗。 观测数据显示, siri 哈尔运行到参秀寺前方时,光谱会变化,大气运动速度和方向也会改变,但它的轨道参数还不确定。这些未知因素可能影响参秀寺的演化路径和爆炸时间。 二零一九到二零二零年三,秀寺亮度骤降至平时的百分之三十五,引发全球天门学界震动, 最初以为是内部瘫痪或超新星前兆,后来发现是南半球形成的尘埃团和冷斑造成的。 哈伯望远镜观测到,参秀寺表面的大型对流单元喷出高温等离子体,冷却后形成尘埃云,遮挡约四分之一星光。不过,尘埃云的起源还有争议成分,也可能有未知物质,会影响其稳定性和参秀寺的变暗模式。 二零二一年,中科院国家天门台团队预测参秀寺表面有巨型黑子,但后续研究发现,黑子无法单独解释变暗幅度, 尘埃云的遮蔽效应更符合观测数据,这也凸显了红超巨星表面物理的复杂性。黑子形成和磁场有关,而磁场的起源和衍化还是未解之谜。 参秀四爆炸是必然的,当它核心产生铁元素核聚变,反应停止,引力瘫痪,引发连锁反应,释放的能量相当于太阳百亿年总和,但这一过程可能受 siorha 引力扰动影响,提前或推迟爆炸时间。 而且超新星爆发的能量释放机制也有争议,这让爆炸预测更困难。三秀四的爆炸时间无法精确预测,数学模型显示其核心正在进行害巨变, 下一阶段碳巨变至少需十万年,但宇宙时间尺度大,光信号到地球还需六百四十年,爆炸时间受红超巨星内部结构和伴星扰动等因素影响,不确定性很大。 三十四爆炸对地球也有影响,如果爆炸,地球夜空半年内会亮如黄昏,亮度超过一零五四年。超新星爆发 不过三十四,距离地球六百四十光年,辐射强度被充分稀释。但要是爆炸释放能量超过预期,可能引发局部气候异常,像影响大气电离层,导致通信中断,或者引发局部温度波动,影响生态系统。 二零一九到二零二零年的变暗事件就曾引发公众恐慌,后来科学家澄清才平息谣言。家人们,参秀寺的爆炸是恒星演化的必然,但时间不确定,这反映了我们对宇宙理解的局限。它的演化过程揭示了洪超巨星的复杂性, 虽然不会威胁地球,却为我们提供了观测宇宙演化的窗口。大家觉得申宿寺会在什么时候爆炸呢?把你们的想法留在评论区一起讨论吧!
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今天说一说深秀寺。深秀寺非常容易辨认,它位于壮丽的猎户座内,是我们裸眼能轻易看到的颜色呈红色的恒星。 说起生锈四,大家更关心他什么时候会爆炸。不过没有人能给出肯定的答案,爆炸可能在今晚发生,或者在未来几十万年之内,或者已经发生了,但我们还没有看到。 生锈四是一颗红超巨星,一颗半规则变星,是星等在零等到一点六等之间变化,是一等亮星中变幅最大的,平均是星等零点五零。亮度在全夜空恒星中排名第十,在猎户座中亮度排名第二,仅次于生锈七。 如果在近红外波段下,他则成了夜空中最亮的恒星。深休斯的距离很难测量,距离我们可能 五百到六百多光年,质量估计在十个太阳到二十个太阳质量之间。他的年龄不到一千万年,已经演化到生命末期,多次进入体积涨缩不定的状态,预计将以二星潮行星爆发结束自己的生命。 伸修四体积非常巨大,如果他位于太阳系的中心,他的表面将超过小行星带,设置可能超出木星轨道。这张对比图呢?左侧这张伸修四的亮度就是我们大部分时间看到的亮度,视星等在零点五等左右。 在二零一九年底到二零二零年初这段时间,生锈四的亮度达到了创纪录的最暗时刻,当时其实行等在一点六等,亮度跟生锈五相当。右侧这张图就是在二零二零年二月生锈四极暗时拍摄的。两相对比,生锈四亮度变化还是非常明显的。 当奢修四爆炸时,他的视行等将达到负八等至负十二等范围内,亮度远超金星。如果能达到负十二等,就快赶上满月的亮度了。这样看来,就算是白天也能看到 这种状态会维持数月,然后随着亮度变暗,他在夜间用肉眼可见数年之久,最后消失不见,猎户座会失去他的一条肩膀。 不过呢,我们无需担心生锈四爆炸会给地球带来灾难,他距离我们足够远,不会对地球造成重大影响。不知道在我们有生之年,是否能有机会目睹这一天文奇观呢?好,今天的视频就到这里,感谢你的观看。我是大嘟嘟,下期再见!

看过三体的朋友一定会对书中的黑暗森林打击记忆深刻,因为他能够直接毁灭一个恒星系内的所有文明。书中披露了两种打击方式,第一种是把一个小质量物体加速到接近光速水平, 形成一个光立,然后利用相对论效应获得巨大质量在洞川目标恒星最后完成对目标恒星系的摧毁。书中的三体星系就是被这种光历打击给摧毁的。 第二种打击方式是发射一小片风庄的二维时空,也就是传说中的二项勃,让它飞到目标恒星系内,再进行二维展开,以接近光速的延展速度直接将整个恒星系二维化, 即所谓的降为打击书中的太阳系,最后就迎来了整个结局。虽然我们知道三体只是一部科幻小说,但天文学 界却在不久前发现了一次光历打击的证据,他发生在六百四十光年外的深秀四身上。具体而言,天文学界在二零一九年年末到二零二零年年初首次注意到了深秀四亮度的骤降,当时他的亮度在短时间内下降了百分之三十左右, 幅度创下了近两个世纪以来的新高。如果仅仅是亮度变化,天文学家们还能用尘埃云或者尘埃带阻挡来解释。但问题是,在亮度变化的同时,深秀四还发生了大规模行变。在天文望远镜拍摄的图像中,他已经失去了往日浑圆的外表,变成了一个不规则球体。 深秀寺的形变和亮度变化让天文学界意识到这颗六百四十光年到七百二十四光年外的红超巨星并不简单,而最近一篇刊登在天体物理学期刊上的论文更是称, 生锈寺的大气温度和密度也在它亮度骤降期间都发生过变化,即一道强大的冲击波在瞬间穿过了生锈寺的大气层,进而导致了它的各种变化。论文中的观测数据还显示, 生锈寺的表面温度在亮度骤降后低了一千两百 k 以上,并且还伴随着大量物质流失。模型显示,生锈四旧好像一个正在逐渐放弃的气球一样。那么究竟是什么冻穿了生锈寺呢?首先可以排除智慧文明发射的光历打击, 因为目前没有证据表明我们的宇宙存在除人类以外的其他智慧文明。而且洞穿生锈似的冲击波在数据上呈现压力波的形态,有可能与生锈似的大气活动有关, 因为它是一颗随时都有可能超星星爆发的红超巨星。作为地球夜空中亮度排名第十的恒星,目前已经进入演化默契的 生锈四只剩下不到十万年的寿命了,它内部的青元素此刻已经消耗殆尽,亥元素和其他重元素正在它的核心聚集。失去了青元素和巨变由内而外的能量释放后,生锈似的外壳已经开始在引力的作用下向内坍塌了。 每一次外壳和大气层的运动都会导致生锈寺受到压力波,进而发生亮度和形态上的变化。只不过由于生锈寺和地球之间至少六百四十光年的距离,天文学家所观测到的生锈寺的一切变化其实都是它六百四十年前的样子而已。 深秀四现在的状况还要等到六百四十年后我们才能知道,甚至深秀四现在可能已经超新星爆发了,高能辐射和带电粒子流已经在前往地球的路上了。深秀四超新星爆发会影响到地球吗?作为太阳系 附近质量最大的红超巨星,天文学界不止一次的推演过深秀四超新星爆发后的影响。首先可以肯定的一点是,我们无法预警它的爆发,因为地球和它之间有着六百四十光年的距离, 所以有关深受四超星星爆发的影响更多将集中在他所释放的高能辐射和伽马射线带来的危害上。根据红超巨星的超星星爆发模型, 这类天体在爆炸瞬间释放的能量相当于过去几十亿年来能量释放的总和。届时,大量的恒星物质将被加速到接近光速的水平 球状向四周扩散,伴随着恒星物质的还有包括伽马射线在内的能量释放。简而言之,超新星爆发瞬间,申秀寺将在包括可见光在内的全频谱上闪耀,而当他的光芒和能量到达地球后,很可能会比满月还亮。 到时候人们将首先发现夜空中多了一颗星星,或者是白天多了一颗太阳。随之而来的高能带电粒子将扫荡地球上的所有用电的设备,大气电离甚至能达到在赤道地区生成极光的水平,人类文明将短暂回到工业革命初期没有电的时代。 当然了,以上这种后果是有点妖魔化身秀四了。天文学家认为他虽然体积和质量都很大,但由于距离地球太远了,他超清新爆发后释放的能量,来到地球后应该已经衰减的差不多了,并不会给人类文明带来什么大的损失。

前段时间,各大科学家和天文学家都很紧张,因为七百光年外的一颗名为生锈似的恒星突然表现出了要爆炸的预兆。在浩瀚宇宙之中,七百光年并不算远,如果他真的爆炸,会给地球带来多大的影响? 生锈四位于银河系的猎户座是一颗正直暮年的洪超巨星,半径约为太阳的八百八十七到九百五十五倍,双筒望远镜也能看到的最大最亮恒星之一。当生锈四走到生命的尽头, 内部和巨变反应中指就会发生爆炸,为银河系送上一场惊天动地的烟花。正因为它的不稳定性,所以科学家一直以来都在密切关注着它的动态。 从二零一九年十月开始,生锈四的亮度就一直在变暗,并达到了本世纪的最低值。科学家的心一下子就凉了,因为这次变化很有可能是他内核反应快要熄灭的征兆。如果他发生超新星爆发,会将大部分 物质抛洒至宇宙空间,只留下一颗超高密度的中子星。从地球上来看,生锈四在爆炸时的亮度将超过满月。七百年后,他所发射的 x 射线和伽马射线会击中地球,而爆炸所产生的冲击波可能需要六百万年才会姗姗来迟。 好在七百光年的距离足以让地球处于安全区。虽然伽马射线报的安全距离是几万光年,但只要不是他的高能光束刚好对准地球,我们所受到的影响就不会很大。除非生锈四就是点名要拉地球垫背,到时候咱们也就只能自认倒霉。当然,科学家现在的首要任务就是查明生锈四到底发生了什么。 生锈四真的要爆炸了吗?尽管生锈四的持续变暗可能是内核反应快要熄灭的征兆,但也存在其他的因素。比如生锈四刚好在那几个月里喷射出了大量的气体、尘埃物质,他们如一层屏风,或者为慢挡住了天文望远镜的视线, 导致科学家所观测到的结果就是生锈四在持续变暗。而且生锈四一直以来都有自残倾向,在二零一九年,他就曾炸掉自己的一大块表面,然后神秘变暗。科学家通过这一现象慢慢发现了一个规律,那就是生锈四的表面长期进行大规模小型爆炸,进而形成了大量的气体尘埃物质, 也可以说是陈爱云。此外,生锈寺的光球层还可以自我修复,过一段时间就会恢复以往的光彩。经过长期的观测,生锈寺突然变暗的谜团终于得以解开。原来,在二零一九年九月到十一月,生锈寺的南半球释放了大量物质,超高温的气体已超过三十到四十万公里每小时的高速远离, 并于几百万公里外开始冷却,变成一大片稠密的尘埃云,让生锈四变的犹抱琵琶半遮面。尘埃云的直径可达六到十亿公里,其中含有大量凝结的硅酸盐,他们对可见光 是不透明的,当申诉四再次升温时,尘埃分子就会被摧毁。到二零二零年四月,科学家在观察申秀四时,他的亮度已恢复正常。申秀四事件虽然有惊无险,但他依然在继续膨胀和重复着自残行为。早些年的数据表明,申秀四的体积足以容纳七亿个太阳, 然而那只是跨越了七百光年的来自过去的剪影,谁也不知道现在的生锈四已经变成了什么样,科学家密切关注着生锈四意义何在呢?其实有些科学家一直都致力于寻找第二个地球或者第二个太阳,而生锈四跟太阳还是有一定的相似度的。 早在古代,我国的观星师就已经对生锈四有所研究,并认为他是全天最亮的恒星。受当时的观测手段限制,他们在很长一段时间里都不知道生锈四十一颗洪超巨星,而且正在走向生命的尽头。时间到了近现代,随着天文望远镜的不断 升级,科学家对于生锈四的了解也越来越深入。尤其是生锈四的自残行为及大规模表面物质抛射,跟太阳风暴所造成的损失相比,他所损失质量会更多,能留下一块肉眼可见的伤疤。科学家经过模拟计算发现,生锈四一旦爆炸,所释放的能量相当于太阳在一百亿年所产生的能量总和。 直到这一事件发生,且他的未来光锥被我们观测到之前,谁也不能保证他不会对地球造成大的影响。深秀四也是一颗半规则变星,随着体积和质量的变化,他的亮度也会经历多次明暗循环。 二零二一年十二月二十五号,搁了十五年的詹姆斯微博太空望远镜终于发射升空,它的重量仅有哈博望远镜的一半,约六点二吨。主反射镜由皮制成,口径为六点五米,表面积是哈博的五倍以上。它由十八块镜片组成,每个镜面的抛光 误差都在十奈米以内。天文学家有望利用这架耗资一百亿美元的超级望远镜对生锈四进行详细的红外观测,为主序后星的演化提供更深入的见解。本期星际之旅到此结束。

这就是那颗超星星发生在几千万年前的大爆炸。哈喽,大家晚上好,我是星驰大叔,最近有天文爱好者在天上发现了一颗超星星,今天我就用这台天文望远镜带大家去看一看这场发生在几千万年前的大爆炸。 哇,你说的是这颗流星吗?啊?啥意思?刚才你后面有颗流星啊?不是不是,今天看的不是流星。有的朋友会问,这颗爆炸的星星是生锈四吗?啊,不是生锈四,如果爆炸我们用肉眼就可以看到他这一颗,我们用望远镜才能看到他的位置大概位于侍女座恒星东四将附近。 当天文望镜对准目标后,我们用天文望镜后面的相机对其进行一个五分钟的曝光,下面开始倒计时,五四三二一。嗯,让我们看一看天文望镜里面拍摄到了什么,好像是 几个非常遥远的星系,其中照片的中央是距离我们五千万到六千万光年之远的 m 六零椭圆星系和 ngc 四六四七旋涡星系。别看这两个星系在画面中离得很近,其实他们之间大约也有八百万到九百万光年之间的距离。 那么我说的那颗超星星在哪里呢?让我们把照片再放大一点,再对比一下过去天文台拍摄的这两个星星的照片。哎,找不同啊找不同!你是否发现 ngc 四六四七这块位置?今天拍摄的照片中比过去拍摄的照片多出了一颗星星, 是不是很神奇呢?这就是那颗超星星,所谓的一颗在天空中突然出现的新的星星。那么今天我们所观察的这颗超星星到底是怎 形成的?他和生锈四将要变成的超星星有什么不同?为什么我们到现在才发现他?别走开,让我一边跟踪拍摄这里更加清晰的照片,一边告诉你答案。
