太陽系里什么地方黃金含量最高?是木星還是土星?'太陽系中除太陽以外,還有沒有其他行星呢?'這是很多人都會問的問題。那么,太陽系是否也有自己獨特的規(guī)律和特點呢?為了解答這一難題,首先必須明確太陽系里的黃金從何而來。
按照科學界主流看法,我們生活的宇宙產(chǎn)生于約138億年以前,最初宇宙里只有很輕微的一些元素,絕大部分是氫、氦等,重元素如黃金等,那時宇宙里完全沒有。
隨后一段時間內(nèi),宇宙間物質(zhì)受引力影響開始團聚,當物質(zhì)充足時,便逐漸團聚為一個又一個龐大天體,隨著這些天體質(zhì)量增加到一定程度后,由于自身引力坍縮產(chǎn)生高溫高壓,導致核心物質(zhì)產(chǎn)生核聚變反應并伴隨著大量能量釋放,自此變成了一顆璀璨恒星。
所謂核聚變反應就是較輕的核聚合成較重的核,如氫能聚成氦,氦能聚成碳等,因為要觸發(fā)較重元素發(fā)生核聚變必須有很高的溫度與壓強,所以只有當質(zhì)量很大的恒星時,它們的核心區(qū)才能有足夠的溫度與壓強然后開始一輪輪的核聚變并聚變出比氧,氖,鎂,硅等更多更重的物質(zhì)。
但是,核聚變在鐵中發(fā)生時卻不能持續(xù)下去,原因是鐵核聚變并不釋放出能量而是吸收能量,所以在恒星內(nèi)核聚變發(fā)生在鐵中時,恒星內(nèi)突然喪失了抗自身重力能力,從而恒星很快崩潰。
同時,恒星內(nèi)核物質(zhì)內(nèi)的電子將受到很大壓力壓到原子核內(nèi),然后和里面的質(zhì)子合并為中子,它們和原來的中子緊挨著,構(gòu)成由“中子簡并壓”所支持的致密內(nèi)核,恒星外表面物質(zhì)以極快的速度撞擊該致密內(nèi)核時會產(chǎn)生劇烈爆發(fā),即超新星爆發(fā)。
顯然,金是比鐵更重的物質(zhì),所以金不是恒星核聚變后的結(jié)果,其實宇宙中金源于另外一個核反應—“中子俘獲”。
中子俘獲是指原子核與中子之間的相互作用過程,當一個原子核被中子俘獲時,它就變成了一個原子核,而在這個過程中,由于β衰變等原因,使得該原子核內(nèi)的中子和質(zhì)子的原子序數(shù)發(fā)生變化。
例如,鐵-56原子核與中子的碰撞以及鐵-57等較大質(zhì)量的原子核與中子的β衰變過程中所產(chǎn)生的原子序數(shù)大于1的物質(zhì)都屬于鈷-57范疇。
如果一個原子核被中子俘獲,那么它就變成了黃金,而當這個中子發(fā)生“快中子俘獲’時,這兩種情況都會發(fā)生,比如:超新星爆發(fā)和中子星碰撞等。
從字面上看,中子星是以中子為主的行星,這些行星實際上是大質(zhì)量恒星經(jīng)歷超新星噴發(fā)之后剩下的致密核心。
兩顆中子星相撞后,也是劇烈爆炸,數(shù)量巨大的中子由此被甩出,失去重力束縛后,部分中子迅速衰變?yōu)橘|(zhì)子,電子和中微子等,繼而形成一些更輕元素(包括核聚變反應等),此后出現(xiàn)“快中子俘獲”,繼而產(chǎn)生數(shù)量巨大的重元素——黃金。
上面說到了宇宙中金的形成,根據(jù)這一點可以明確太陽系中金自然也源于超新星爆發(fā)、中子星撞擊。
太陽系起源于距今約46億年間一個龐大的原始星云之中,此時宇宙之中早有無數(shù)超新星噴發(fā)與中子星相撞,其所生成的黃金已遍布整個宇宙,所以太陽系所孕育的原始星云之中也有一定量的黃金存在,就總體而言,星云之中的黃金分布應比較均勻。
因此有理由猜測,太陽系里太陽里黃金含量最高,畢竟占太陽系總質(zhì)量約為99%。 這是真的嗎? 在太陽系中其他星球上也存在著類似的現(xiàn)象嗎?如果有的話又有著怎樣不同的原因呢?我們該如何解釋這些問題呢?下面就來看看答案吧!什么叫黃金分割法? 答曰:可以。
科學家們早在2014年便根據(jù)太陽光譜分析測定太陽含金量,所占比例約為每一萬億氫原子中,含有八個金原子,根據(jù)這一結(jié)果可推算出太陽含金量為2.34×10^21公斤,即234億t。
多大的理念? 你看:它是一種巨大而又神秘的自然現(xiàn)象。在地球周圍環(huán)繞著一圈圍繞著整個宇宙運轉(zhuǎn)的大磁球(圖1),這就是我們?nèi)祟愃吹降奶栂怠?如此說來,若將陽光中的黃金都采完堆在立方體中,立方體邊長約為495千米。
作為比較,太空運行空間站軌道高度是400千米,即如果我們在地球表面放置這立方體,其高度就會超過空間站運行軌道95千米左右。
好啦,今天就先說到這吧,請各位看官的注意,下次見。