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分享 科普:超新星为什么爆发
热度 2 岳东晓 2013-5-29 07:46
我在《 2011 诺贝尔物理奖 : 超新星、宇宙膨胀、暗能量 》一文中提到,中国在后汉书中就记载了公元 185 年的一颗超新星,后来在宋朝又记载了超新星爆发。而 Type Ia 超新星由于其亮度高度一致,被用来作为测量星系距离的 “ 标准蜡烛 ” 。那么,什么是超新星,为什么 Ia 类的超新星如此一致呢? 恒 星是通过核聚变产生能量,由氢合成氦,再继续合成更重的元素,由此产生的热量、高温使恒星内部保持很高的压力。如果没有这种压力,恒星就会在自身引力作用 下收缩、变小。在恒星的氢、氦燃料烧完,变成碳与氧之后,其温度不足以引发更进一步的聚变,于是星体开始逐渐冷却,在引力作用下,开始收缩、变小,形成所 谓白矮星。在白矮星里,物质被大大的压缩,密度大大增加,一块糖大小的白矮星物质就有一吨。 白矮星温度虽然很低,但是由于里面的电子产生压力,这种压力对抗进一步的压缩。这是一种源自所谓泡利不相容原理的量子效应。 进一步考虑狭义相对论,科学家发现,如果白矮星质量超过一个极限,那么电子的压力也无法抵抗引力,白矮星会进一步收缩。这个收缩过程中会产生大量的热量,导致星体内部温度急剧升高,而引起碳、氧等元素进一步聚变,整个星体在极端的时间内爆炸。这就是 Type Ia 超新星。所有重元素,都是超新星爆发种产生的。人体里的那些重元素实际上都是超新星的遗迹。 一般白矮星刚形成的时候,质量低于这个称为 钱德拉塞卡极限 的数值,但是随后白矮星可能吸附星际物质,质量不断增加,一旦达到钱德拉塞卡极限,就会走上超新星爆发的不归之路。 下面我来计算一下白矮星的质量极限。为简单起见,我们用一个边长为 L 的立方盒子代替球状的星球。然后,我们往这个立方体里加入 N 个电子以及与之相应的质子与中子。这 N 个电子会产生压力,而质子、中子则是星体的质量的主要部分,产生引力。 量子理论告诉我们,所有的物体同时又是一种波,其波长 a 为普朗克常数 h 除以物体的动量 p 。换言之,物体的动量 p = h/a 。把电子放在边长为 L 的盒子里,其波长只能是 2L/n ,其中 n 为自然数。由于盒子是三维的,因此电子的状态可以用三个自然数表示:( n,m,l) 。根据泡利不相容原理,每一个状态只能有两个电子(这是因为电子有两个自旋方向),因此一旦( 1,1,1 )状态上有了两个电子之后,再加一个电子就只能放到( 2,1,1) 的状态。由此类推。直到 N 个电子填满到 (K,K,K) 状态。 因此, K^3 ~ N , K ~ (N)^1/3 现在,我们考虑往这个盒子里再增加一个电子与两个核子。一方面,这个电子会被放比 (K,K,K) 高一点点的能级上,这个能级对应的动量与 N^1/3 成正比 ,与 L 成反比。另一方面,增加的核子导致引力负能的增加。这个引力负能与星体的质量、也就与 N 成正比,与星体的大小 L 成反比。 如果电子速度远低于光速,根据牛顿力学,其动能 E_k 与动量的平方成正比,也就与 N^2/3 成正比,与 L 的平方成反比。因此,我们总可以通过减小 L ,让新增的动能与引力负能抵消。具体而言, L ~ N^(-1/3) 。也就是说,星体质量越大,半径越小。 但是如果 N 足够大,电子的速度接近光速,那么其动能就近似等于动量乘以光速 , E_k= p*c 。因此,在相对论极限下,这个新增动能量与 L 成反比,与 N^1/3 成正比。而新增引力负能是与 L 成反比,与 N 成正比。其结果是,如果 N 大到一个数值,增加物质将导致星体的总机械能降低,而半径缩小再也无法扭转这个局面。其结果是,星体将走上继续收缩的不归路。用这个盒子模型,我得出星体的极限质量是 1.45 倍太阳质量(参见附图)。超过这个质量,星体就会不断压缩。 如前所述,在这个收缩过程中,引力能将被转化为热能,导致星体内的碳、氧元素进一步聚变。大约经过 1000 年的酝酿,一个超新星就爆发了。
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热度 5 岳东晓 2013-5-29 07:44
2011年的诺贝尔物理学家授予了三位天文学家Saul Perlmutter,Brian P. Schmidt,Adam G. Riess,他们的贡献是通过对超新星的观测发现宇宙正在加速膨胀。其结果对人类对宇宙的认识有深刻的影响。要理解他们工作需要多方面的知识。下面,我试 图做一个简介。 现有的理论认为,宇宙的产生是从一个极小的空间开始急剧膨胀,然后进入一个相对缓慢的膨胀阶段。这被形象的称为宇宙大爆炸理论。这个理论得到了非常完美的 观测验证。它能精确推导出现有宇宙的很多属性,包括各种化学元素的比例,微波背景辐射的温度,等等。这个理论并非异想天开,而是根据天文观测结果做出的推 断。 早在20世纪初,科学家们通过天文观测发现,远处星系发出的光的波长被拉长了。之所以知道光波被拉长,是因为我们知道这些光的“正确”的波长。电子围绕原 子核运动时,只能在一些固定的能级上,电子在不同能级之间跃迁时发出(或吸收)的光的波长也就是确定的。科学家发现,如果把远处星系的光谱给移动一下,就 能正好与各种物质的固有波长对应上。因为波长被拉长,也就是频率降低,我们把这个光谱的变化称为红移。 不仅如此,科学家们还发现,距离越远的星系,其光谱红移量越大,也就是光的波长被拉得越长。对此,科学的解释是,我们看到的光实际上是以前发出来的,因为 宇宙在膨胀,也就是空间在膨胀,光在传播过程中被拉长了。距离越远,实际上我们看到的更久以前的光,举例说,我们看到的一个距离500万光年的天体的光是 500万年前发出来的,而我们看到的一个距离1000万光年的天体发出的光是1000万年前发出的。由于宇宙一直在膨胀,那么这个1000万年前的光在传 播过程中就被拉长得更多,或者说红移量更大。 光的红移量很好测量,但是远处星系的距离是怎么测出来的呢?怎么知道一个星系是在500万光年还是1000万光年的距离外呢?这么大的距离是不可能通过三 角几何方法计算的。而通常方法是,找一种亮度很大的星体作为标准蜡烛,通过测量这类标准星体的亮度来计算距离。显然这种计算,要求这种星体的亮度相同,否 则就没法比较了。有一种亮度会变化的恒星就是作为标准蜡烛的良好选择,它们的质量为太阳的若干倍,亮度强10万倍。 但要确定超过1亿光年这么大的距离,靠恒星作为标准蜡烛是不够的。科学家发现,有一种类型的超新星(称为Type Ia超新星)的最大亮度几乎完全一致,而且其亮度比太阳大若干亿倍。 是作为测量距离的上佳选择。如果用这类超新星为标准,可以确定10亿光年的距离,这就使我们能够测量10亿年以前宇宙膨胀的速度。 但是要用超新星作为标准面临一系列困难。超新星爆发并不频繁,一个星系平均一百年才有一次。人类有文字记载的历史以来,整个银河系只观测了聊聊几次超新星 爆发。人类最早一次超新星记载是公元185年,见于中国的《后汉书》,然后是宋朝记载了一次。不仅如此,超新星爆发后,一般几个月就暗淡下去了,因此必须 及时观测,而世界上大型望远镜的观测 时间是有限的。 这三位获奖的天文学家解决了上面的问题。其中加州大学伯克莱分校的那位的方法是,每个月新月的时候对的大量星系拍照,然后下个月同一时间再拍照,然后用计算机进行比对,找出超新星,然后迅速跟踪进行光学分析。这样获得了大量的星系红移与距离的数据。 其结果是惊人的。他们分析数据发现,宇宙正在加速膨胀。换言之,宇宙的膨胀越来越快。 根据广义相对论的方程(用牛顿引力理论也能恰好得出类似结果:见附图),宇宙的膨胀的加速度a与物质密度d,压强p,半径r的关系是 a = - 4*pi/3 ( d+ 3p)*r 由这个方程可见,如果压力p的正的,膨胀加速度为负值。但如果压强是负的,膨胀加速度就可能是正的,宇宙膨胀将会越来越快。 过去10多年来各种观测的结果都证明,宇宙确实是在加速膨胀。也就是说,宇宙存在一种负压强。这种负压强源自真空的能量,被称为暗能量。 有读者可能会问,如果真空有能量,宇宙不断膨胀,空间体积增加,那能量不是凭空产生,越来越多吗? 答案是,虽然暗能量在增加,但引力能量是负的,可能正好与增加的暗能量抵消。 物理学家费曼在1960年代就猜想,整个宇宙的能量总和为零。考虑一个半径为R,质量为M的球体,其引力能(负值)为 -3/5* GM^2/R,而其相对论能量为M*c^2 (c为光速)。宇宙的质量约 10^54 kg, 半径约 460亿光年,把这些数据代入,我们发现引力负能确实基本与其质能抵消。 更进一步,有很多人认为宇宙可能完全产生于虚无之中。 宇宙加速膨胀的后果是什么呢?那些遥远的星系将加速远离银河系。如果不断加速下去,它们会以超过光速的速度离我们远去,它们的光也就无法再传到地球,完全消失在视野之外。最后,银河系就成了宇宙中真正的孤家寡人了(注)。 当然,这是很就很久以后的事情。 注:看到网上有报道说,宇宙膨胀,所有东西都会稀释。这完全是误解。空间膨胀不等于物体也膨胀,就像一个人住进大一倍的房子,头并不会大一倍一样。再打个 比方,两只蚂蚁在一个气球表面上,现在把气球吹大,蚂蚁发现它们之间的距离在增加,空间在膨胀,但蚂蚁还是蚂蚁,不会变成蚂蚱大小。同理,一个星系是由引 力束缚在一起的,不会因为空间膨胀而放大。但是,如果宇宙加速膨胀,最后膨胀速度超过光速,那所有的相互作用都无法传递了。。。
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