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章十三 零点能与负量守恒定理(1 / 3)

  蒂兰圣雪不知疲倦地说着,   “除此之外,硅元素相对碳元素还有许多其他的劣势,除了硅原子半径较大,si,si键的键能较小,无法像碳那样形成长链,之外还有硅3p轨道与h的1s轨道结合程度不如碳的2p轨道与h结合得好,si-h键能较小,不如有机物中c-h键的高键能。硅存在3d轨道,更倾向形成d-p反馈π键,而不像c那样易形成烯烃炔烃的双、三键,si,si之间的重键也不稳定。这些都是硅基生命体形成的劣势。但是……”   “以宇宙之大,一切偶然都是必然,对吧?”我轻轻拔下我的一根头发,捏在拇指与食指之间,缓缓摩挲旋转,接过话头道,“王朔在《我的千岁寒》序言中说的。”   蒂兰圣雪看了我一眼,缓缓点头道:   “是的,主人。”   我缓缓抬头,静静地望着宇宙中那薄薄的星云,色彩绚丽的星云在宇宙的每一个角落都起起伏伏,缓缓扩散,就像是海面上翻卷而起的层层浪花,组合成各种不同的性状,因为人脑的图案联想能力,这些复杂多变的图案在我的大脑里组合成了无数鲜活的事物,从行星状星云可以联想到奥运五环,从从网状星云可以联想到马匹。   我望着这一边泥沙混杂的宇宙,问道:“按照现在的星云质量来计算,最早宇宙中的中等质量恒星会占据多大比例?”   蒂兰圣雪有些遗憾地道:“如果以太阳的1.989x10^30千克的质量为参照,则预计质量在0.7到3个太阳质量的恒星数量占据宇宙所有恒星数量的67.6%。”   “果然……是因为中小质量的恒星能够存活更久的缘故么……”我垂眉道。   “是的。0.2倍太阳质量的恒星可以存在一万亿年,而5倍太阳质量的恒星平均只能够存在七千万年左右,而30倍太阳质量的恒星只能够存在一百万年,宇宙诞生早期更容易有大量的大质量恒星,但是随着时间推移,大质量恒星转化为黑洞最终蒸发后,宇宙中质量小的恒星比例会逐渐上升。主人你所创造的这一个宇宙大质量恒星数量较多,但是总体来说并不妨碍小质量恒星的出现。生命体的出现,在你的宇宙中还是有一定几率的。”   蒂兰圣雪的解释完毕,我下令道:   “先保留现在时间段的宇宙数据,然后把时间加速到十亿年后看看吧。”   “是。”蒂兰圣雪微微抬手,光膜外的宇宙时间开始加速,宇宙中大团大团的气体云开始流动翻涌起来,大多数的气体云开始缓缓旋转着并且向着气体云的中心凝聚,但是并不是所有的气体云都形成了恒星,其中,更多的气体云反而在旋转的过程中分裂了两团星云,然后各自形成恒星。   “停,这是怎么回事?为什么早期孕育恒星的气体云产生了分裂的情况?”我看着宇宙中大量气体云出现的分裂情况,暂停了蒂兰圣雪的时间加速,询问缘由。   蒂兰圣雪道:   “是这样的。由于早期形成的气体云数量较庞大,在气体旋转凝聚的过程中,气体坍缩时的氢分子比氢原子辐射效率高,加速了气体冷却,从而使得气体的收缩更快。而因为两团气体云快速地收缩,就更容易分裂开来,而不是聚在一起,形成一个大质量的恒星。”   蒂兰圣雪的话让我颇受启发:   “原来如此,人类关于早期恒星大质量假设并不完全正确啊,早期恒星反而是成对出现的双星结构,这样一来,因为一团气体云产生的是两个恒星而不是单独一个,质量就小了一半。质量小的恒星核心的温度就不会高到引发光子产生电子对。这样就会不会导致双数的元素大于单数元素比例,这也相当于增大了大质量恒星爆发时碳元素产生的比例,对于生命的形成,倒也是有利因素。”   按照过去的人类猜想,宇宙中第一代恒星往往都是大质量恒星,质量在太阳的30到300倍,但是那样的大质量恒星在物理上非常不稳定,   理论上说,当一个恒星质量大到太阳质量的160到240倍时,它们内部的高温、高压条件就可以使得光子可以转化成一对电子和正电子。这个过程要吸收大量的能量,这使得恒星核心温度降低,膨胀力变小,结果恒星在自己引力的作用下迅速坍缩,中心温度急剧上升,引发整个恒星失控的核反应。这就会导致上百个太阳质量的巨大恒星瞬间爆炸。这样不稳定的恒星,是很难产生大量碳元素的。而当早期宇宙中的恒星容易以成对的方式出现时,则各自质量下降一半,无形之中稳定性就大大增强了。   “嗯。目前最早诞

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