如果你只是顺手搜索中子星的提出者,基本上得到的都会是朗道这个结果。
视线再回归现实。
中子星的提出虽然扯皮颇多,并且眼下这个时代还没有人真正发现中子星,不过这个概念终究算是普及化了——至少对于杨振宁来说如此。
徐云不提中子星还好,徐云现在这么一提,杨振宁的疑惑反倒更浓了:
“小徐,如果我没记错的话,根据兹维基提出的模型。所谓的中子星,应该就是一种超高密度的天体。”
“由于其质量过大,但又没大到可以塌缩成黑洞的极限也就是奥本海默极限,最终将一般元素的核外电子在引力作用下与原子核内的质子结合变成中子,加上核内原有的中子一起构成了中子排排坐的一种星体。”
“且不说这种星体目前还没有被发现即便它真的存在,和脉冲星又有什么关系?”
眼见杨振宁能够比较完整的叙述出中子星的概念,徐云对于接下来要说的内容总算是轻轻松了口气:
“杨先生,您有所不知,所谓的脉冲星。其实就是一直在高速转动的中子星。”
杨振宁顿时一愣。
脉冲星是高速转动的中子星?
这个概念他倒是头一次听说。
不过他并没有急着出声询问缘由,他知道徐云肯定会进一步的做出解释。
果不其然。
话筒对头很快传来了徐云的声音:
“杨先生,您应该知道,根据兹维基的理论,中子星并不是单纯由中子堆积成的星体。”
“中子星由于内外压力差的存在,实际上并不是真的一个挨一个那么简单。”
“例如中子星的内核部分压力更大,实际上是超子,中间层才是真正的自由中子。”
“而外层则由中子进行β衰变成电子、质子、中微子构成——这涉及到了简并压的范畴。”
杨振宁轻轻点了点头。
简并。
这个算是对近代物理影响很深远的一个概念,
当初正是因为简并压的发现,才让天体物理、量子力学甚至狭义相对论得到了发展。
看过《异世界征服手册》的同学应该都知道。
对于大多数恒星来说,聚变的终点都会是铁元素。
不过只要恒星足够大,铁以后会继续压缩,这个过程就是简并反应。
在简并反应中。
原子核和电子会被分开,原子核紧挨着叠一块儿,这时候的恒星不叫恒星,叫白矮星。
白矮星靠的是电子简并压对抗引力阻止星体收缩,中子星则是靠中子简并压与坍缩压力进行对抗。