Combien d'un seau d'eau pour éteindre le soleil?

Aucune quantité d'eau saupoudré sur le soleil, ni sera le soleil sort. A l'inverse, une quantité d'eau peut conduire à de graves brûlures du soleil. Le soleil brûle repose sur la fusion nucléaire, plutôt que la combustion chimique. Feu de camp et des bougies sont des exemples de combustion chimique. Lors de la combustion, une liaison d'électrons entre les atomes sont réarrangés, et le noyau atomique elle-même n'a pas changé. Lorsque vous mettez l'eau versée sur le feu, l'eau absorbe la chaleur du combustible et on laisse refroidir la réaction à des niveaux insoutenables.

Pourquoi la combustion à haute température nécessaire? Avant la création de nouvelles liaisons chimiques (qui peut libérer toute l'énergie, le feu devient lumineux et chaud), des liaisons chimiques existant entre les atomes doivent d'abord être rompu. La décomposition des liaisons chimiques existantes nécessite de l'énergie. Le maintien de l'auto-réaction, comme l'énergie de combustion est la source la plus commune de la chaleur due à la température élevée. Versé sur un feu de camp eau fera l'absence d'air, à savoir, de l'oxygène dans l'air pour éviter tout contact avec et à participer à la réaction de bois, de sorte qu'il sort.

Le soleil est pas un grand feu de camp. Au lieu de cela, le soleil est plus comme une explosion gigantesque bombe à hydrogène. Dans le processus de fusion, les noyaux sont pressés fortement ensemble, de sorte qu'ils collent ensemble, pour former un nouveau, des noyaux plus lourds. Bien que la température dans le noyau et a frappé presque assez, la fusion nucléaire qui se produit dans ce processus ne joue un rôle, mais finalement la force motrice de la fusion nucléaire stellaire haute pression. Plus précisément, bien que la pression et la température sont étroitement liées, mais finalement la pression générée à l'intérieur de la température étoile élevée, favorisant ainsi la fusion. Cette haute pression est causée par le poids propre de l'étoile.

Plus la masse d'un objet, plus la force d'attraction qu'elle produit. La gravité de tout, y compris l'objet lui-même. En termes simples, une étoile massive est si grand qu'il est sous l'action de la gravité, de se presser dans la mesure où des atomes fusionnent ensemble.

Versez le soleil ne fera qu'augmenter la masse du soleil, augmentant ainsi son attrait. Cette gravité plus forte sera presser plus violemment le soleil, ce qui conduit à la fusion nucléaire plus. En général, plus la masse de l'étoile, plus elle subit une fusion nucléaire, plus d'énergie par seconde est libérée dans l'espace. Cela ne signifie pas seulement signifie plus de qualité plus atomes ensemble. Plus des moyens de qualité resserrement stellaire plus gravitationnelle plus étroitement pour promouvoir l'intégration de matériel qui existe déjà.

Par conséquent, la production totale d'énergie d'une seconde étoile (luminosité L) ne sont généralement pas directement proportionnelle à la masse m. En fait, la qualité des étoiles près du soleil, qui est proportionnelle à la quatrième sortie de puissance et de qualité. Cela signifie que la masse stellaire doublant la sortie de l'original pour le rendre 16 fois plus d'énergie par seconde, 16 fois la question d'origine et la lumière! Alors, il fera l'aspersion sur le soleil brûle plus fort et plus lumineux. Il est intéressant de noter que le soleil est si grand que le canon est équivalent à une eau de taille humaine dans le soleil, en fait, rien de changement. Afin d'augmenter la luminosité de l'un pour cent de soleil, nous devons injecter l'équivalent de 800 masses d'eau de la Terre. Autrement dit, le soleil est si grand que nous chétifs humains ne peuvent rien faire pour le changer.

Il est intéressant, pour la star supermassif (20 fois la masse du soleil ou plus), la relation entre la luminosité et la qualité est linéaire. En effet, la pression de radiation devient importante. Lorsque le faisceau de lumière réfléchie par la surface, sa surface est appliquée une force très faible. Pour cette raison, une pression stable à la lumière stable appliquée sur la surface de son impact, cette pression est appelée pression de radiation. Dans les étoiles, la lumière sera générée à l'intérieur de l'étoile irradié à l'étoile extérieure, et l'application d'une poussée vers l'extérieur des couches externes.

Ainsi, la pression de radiation peut être décalée vers l'extérieur et le gaz de pression vers l'intérieur vers l'extérieur une pression causée par la gravité. Pour environ la même qualité et le soleil stellaire, la pression de radiation est trop faible, ne sera pas avoir beaucoup d'impact, la pression du gaz peut compenser la pression de la gravité. Cependant, les étoiles massives, la lumière émise par le noyau, tant que la pression vers l'extérieur la lumière devient très grand. La pression de radiation plutôt que la pression du gaz est devenue une gravité COUNTERACT importante de la pression extérieure. Une telle étoile à ajouter plus de qualité ne pas augmenter de manière significative l'intégration de matériel qui existe déjà. Il ajoute un peu plus impliqué dans la fusion atomique. Ceci est la raison pour laquelle la luminosité des étoiles massives - la qualité de la relation est linéaire, non mentionné précédemment: proportionnelle à la quatrième luminosité et la qualité.

Il y a une différence importante entre les étoiles ordinaires et étoiles supermassifs. Pour la masse du soleil est assez brillante, améliorer la qualité de la gravité accrue joue un rôle prépondérant. Par conséquent, peu importe ce que vous jetez à ces étoiles, l'effet est le même. Les cent masses de la Terre de l'eau versée dans les effets du soleil et de la terre une centaine qualité de l'essence en vigueur du soleil presque. Bien que l'essence que l'eau est plus enclin à des brûlures chimiques, mais la fusion nucléaire brûle beaucoup plus puissant que l'effet combustion de l'essence au soleil tout à fait négligeable.

En revanche, les étoiles massives, il y a une augmentation de la masse de deux effets importants: pour augmenter la gravité globale et de fournir la fusion des atomes plus. Dans ces étoiles massives, la pression de radiation peut gravité efficacement contrecarrer, au contraire, donner plus d'atomes à l'effet de la fusion devient très importante. Par conséquent, une centaine de masses Terre d'hydrogène est ajouté à une étoile supermassif (effet de la fusion est très bon) va grandement améliorer sa luminosité, ce qui est mieux que d'ajouter une centaine de masses terrestres d'effet de l'uranium. En bref, l'important ne sont pas les propriétés chimiques, mais vous joindre à un noyau composé, parce que dans le monde des étoiles, l'effet chimique est beaucoup plus petite que les effets du noyau atomique.

Documents de référence

Encyclopédie 1.WJ

2. Conditions astronomiques

WTAMU 3.

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