原标题:中子星的能量能被运用吗?
图解:仙后座A是研讨最好的超新星残骸之一。这张图片混合了来自NASA斯皮策(赤色)、哈勃(黄色)和钱德拉(绿色和蓝色)天文台的数据。
当你在加油站加油,看着美元和美分越来越快地上涨时,你或许会发现了自己在想,那些大肆宣传的代替动力何时会进入你的凯美瑞。莫非咱们现在不该该有运用太阳能和玉米秸秆的轿车吗?你的卧室灯不是应该由核聚变供给能量吗?
图解:太阳是主序星,经过原子核的核聚变发作能量,把氢原子聚变成氦原子。在它的中心,太阳发作以每秒钟6.2亿吨氢的核聚变。
事实证明,找到廉价、可行的代替燃料和动力并非易事——至少在地球上是这样。可是当你听到空间供给的令人惊叹的东西——巨大的恒星动力输出,卫星与氦备用——你或许认为代替动力并不困难,假设咱们能想出一个好的体系搜集和运送银河力气。
图解:超巨星的剖面,显现核组成和元素的构成。
中子星之类的物质所发作的巨大能量吸引着咱们,好像很有吸引力。咱们都知道咱们的太阳能够供给许多能量。可是其他类型的恒星呢?
中子星是一颗比咱们七个太阳还大的恒星在生命完毕时的剩下部分。这样的一颗恒星在超新星爆破中完毕了它的生命周期,恒星剩下的中心崩塌,导致质子和电子以如此高的密度集合在一起,然后构成中子。中子的构成能够阻挠恒星进一步坍缩成黑洞。超新星爆破后,中子星的质量将是咱们太阳的几倍),被挤进一个费城巨细的空间。假设一名宇航员决议从中子星中取出一茶匙中子,它的分量相当于一座山。
图解:脉冲星PSR B1509-58的辐射,一个快速旋转的中子星,使得周边气体X射线发光(金色,来自钱德拉)而且照亮星云的其他部分,这儿以红外线可见(蓝色与赤色,来自WISE)。
另一件事:中子星的自转就像没有人在看相同。(据咱们所知,没有人是——嗯,咱们在太空中运用x射线天文台。)除了极强的磁场(字面意思是曲折原子的形状),自旋还发作了一个旋转的电场(来历:钱德拉)。自旋就像一个发电机,为巨大的粒子风暴供给动力,这些粒子风暴的电压是你每天宣布的单调闪电的3000万倍(来历:钱德拉)。那么,咱们咱们能够为自己运用这些能量吗?只需要一点中子能量来运转Roku?
能够预见的是,没有。正因为中子星有如此多的能量和能量,咱们现在还不能梦想把它据为己有。让咱们快速阅览一下咱们近期内不会运用中子星能量的原因列表:
榜首,最近的小家伙在400光年之外。
所以,下一个问题:如安在每秒旋转数百或数千次的中子星上着陆?评论。
那时:即使是一般的中子星,其磁场也比地球强1000万倍。你死了。
之后:中子星上的重力比地球上的强1000亿倍。依然很死。
换句话说,假设没有灾难性的影响,咱们乃至无法接近中子星,更不用说攫取它的任何资源或能量了。假设一颗超磁荷中子星(其磁场是咱们的1万亿倍)在咱们邻近漂浮了10万英里(16万934公里)?世界上每一张信用卡都会被消磁。
所以,不,咱们或许不会很快就得到一些中子星的能量。持续加油。
相关常识延伸阅览
中子星=,是恒星演化到晚期,经由引力坍缩发作超新星爆破之后,或许成为的少量结尾之一。恒星在中心的氢、氦、碳等元素于核聚变反响中耗尽,当它们终究转变成铁元素时便无法从核聚变中获得能量。失掉热辐射压力支撑的外围物质受重力牵引会急速向中心掉落,有或许导致外壳的动能转化为热能向外迸发发作超新星爆破,或许依据恒星质量的不同,恒星的内部区域被紧缩成白矮星、中子星或黑洞。
图解:中子星的模型
若是白矮星被紧缩成中子星,过程中恒星遭受剧烈的紧缩使其组成物质中的电子并入质子转化成中子,直径大约只要十余公里,但上面一立方厘米的物质便可重达十亿吨,且旋转速度极快。因为其磁轴和自转轴并不重合,磁场旋转时所发作的无线电波等各种辐射或许会以一明一灭的方法传到地球,有如人眨眼,此刻称作脉冲星。
参考资料
1.WJ百科全书
2.天文学名词
3. KATE KERSHNER- science-浪浪浪星人
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