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第1部分(第2页)

大爆炸理论比较成功地解释了我们现在的宇宙及其特性,特别是在 有关宇宙膨胀、微波背景辐射及各种轻元素的不同丰度等方面。

自宇宙形成那一刻起,各种力之间的相互作用就开始了,或者说开始了创生新物质的过程。

现代物理学是这样描述宇宙诞生及演变过程,在离绝对时间开端最近的时刻,宇宙内的所存物质和能量都聚集到很小的区域内,此时宇宙处于绝对高热和稠密的状态,卷曲的时间和空间使之成为一碗搅浑的热浓汤。

现今宇宙起作用的四大基本相互作用力,即引力、电磁相互作用和强相互作用以及弱相互作用力,在此阶段被认为还是某个统一的“超力”

而未分化。

接下来叫所谓的大统一时期,此刻开始,超力逐渐分划成我们今天看到的部分作用力。

由于膨胀能量引发了宇宙的大爆炸,整个宇宙一下子从比一个亚原子还小的尺寸,膨胀到比我们今天测量手段所及的宇宙空间还大的程度。

这个过程中,卷曲的时空也一下子变得平滑起来。

注入于膨胀中的能量开始按照爱因斯坦那著名的质能关系式E=mc2生成物质粒子,最初大部分的物质粒子,只要是正物质和反物质相遇,很快湮灭留下一堆辐射,然后剩下只有随机分布的正物质弥漫整个空间。

到此为止即所谓电弱时期,电磁相互作用和弱相互作用之前还是一种力,到此刻两种力分开,(外加引力和强相互作用力)形成我们今日能够观察到总共四种相互作用力的局面。

宇宙继续膨胀,当它逐渐冷下来之后,此时便出现了我们今天看到的基本粒子,质子,中子等,而构成质子和中子的粒子,则是夸克。

当宇宙温度降到10亿摄氏度,质子和中子开始形成原子核—带电原子的内核。

之后,由于整个宇宙温度已下降到一定的低点,此时形成氢核和氦核这两种宇宙中最简单也最常见的元素。

随着时光推移,宇宙冷却到1000摄氏度,温度低到电子开始登场并结合原子核形成大量的原子。

这段时间又称重组时期,宇宙大约由百分之七十五的氢原子和百分之二十五的氦原子组成。

随着电子在原子中的跳跃(放出或吸收光子),整个宇宙因为有了光而变得明亮起来。

随后宇宙的温度继续下降,原子间的引力也终于战胜扩散压力和辐射压,在它的作用下渐渐形成了一个个物质密度较大的地区,并继续向中心收缩,原始星云就这样形成了。

体积小而密集的星云气体在引力下开始塌缩,产生的热量足以引发氢核聚变,它们形成了点亮整个宇宙的恒星。

恒星的演化开始了宇宙物质结构演变的新阶段。

恒星的寿命取决于质量的大小,恒星越大,寿命越短,这是由于在巨大引力作用下引发强烈的核聚变造成的,而像我们太阳这样的恒星内的核聚变要温和得多。

恒星形成后,在引力、电磁力等的作用下,首先进入氢燃烧阶段,氢的原子核聚变成氦,并向外发放光和热。

接着在密度很大温度极高的星球中心部分开始发生氦的燃烧,氦核聚变成铍,碳和氧。

 氦的燃烧阶段结束时,星球中心区域收缩,温度重新上升,碳和氧的燃烧得以开始,结果形成了钠,镁,硅和硫等元素。

当恒星中心部分的碳和氧消耗殆尽并富含硅时,便开始了硅的燃烧阶段,硅转化成硫,氩和其它一些更重的元素。

如果恒星通过收缩,内部温度继续升高,便形成铁及附近的一些元素。

铁吸收中子及能量后,在恒星熔炉的最后阶段炼出了金,铅,铀等更重的元素。

恒星熔炼出的元素对宇宙发展的进程有着非凡的意义,宇宙的活力在于它的不断变化,就各种物质元素的形成而言,完整的元素序列为今后一些事件的发生做了准备。

这些元素根据原子核结构的不同有着不同的力学属性,相互之间呈现规律性的关系,在一定条件下通过相互作用会形成更加复杂并且具有新的属性的物质。

大恒星的演化历程最终以大爆炸结束,这就是超新星爆发。

超新星的物质弥漫之后,引力将再次将爆炸的残留物凝聚成天体,大的塌缩成恒星,小的形成行星,如果这颗恒星有较长的寿命,而它的周围有若干合适的行星围绕,那么,这个长寿的核能和比较靠近它的行星上丰富的元素之间的相互作用,就有可能产生我们今天所知的最复杂的物质结构——生命。

所以,大恒星寿命虽短,但它却是高效制造元素的“工厂”

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