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第221章 Ia型超新星爆发[1/3页]
总所周知白矮星是低质量恒星演化后的星核残留物,通常只有岩石行星大小,跟地球差不了太多。
但是由于其密度极高,每立方厘米就能够有十吨左右的质量,所以其总质量可以到达0.6到1.3个太阳质量之间。
由于已经停止了核聚变,所以白矮星内部没有聚变能力来抵抗重力坍塌,之所以保持稳定是由内部极高密度物质内的超强电子简并压来支撑其结构。
电子简并压力是根据泡利不相容原理得到的,大致是说由于禁止两个完全相同的粒子(在白矮星中就是指电子)以相同的性质在同一个空间共存
电子简并压力——它来自泡利不相容原理,即在费米子组成的系统中,不能有两个或两个以上的粒子处于完全相同的状态。在白矮星内部表现为在一个原子里不可能存在着电子层、电子亚层、轨道的空间伸展方向和自旋状况完全相同的两个电子。
所以白矮星中的电子为了避免违背泡利不相容原理,必须竭力盯着巨大的压力支撑着原子核保持独立形态。
电子所能抗住的压力是有限的,所以电子支撑原子核保持独立的支撑力也就是有限的,一旦白矮星的质量达到一定限度,电子简并压也无法承受因为巨大质量带来的重力坍塌而导致星体崩溃。
而这个质量上限则在人类地球时代20世纪初就由一位当时的天文物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡所计算得出,并以他的名字命名为钱德拉塞卡极限。
通过钱德拉塞卡计算,得到白矮星最高质量不能超过2.86*10^30kg,也就是太阳质量的1.44倍。
一旦白矮星超过了这个质量,其内部的电子简并压将无法抵抗重力坍缩产生的向内压力,其内部结构将被破坏从而开始快速坍缩,届时重力势能将转换为热能,其核心温度急剧升高,在高压高温下,白矮星内部的大量碳元素达到了
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