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星球演变有新说
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    1755年,德国哲学家康德在《自然通史和天体论》中提出宇宙星球形成演变过程的“星云假说”之后,随着时间的推移,人类观测到的大量新天体已初步印证了“星云假说”中星球起源于星云的早期演变概念的部分合理性,但星球演变的全过程却从白矮星之后留下了一段空白。                                    
    那么星空中那些绚丽多彩的星云,拖着长尾的彗星,戴着光环的行星以及和我们息息相关的太阳、月亮为什么形态各异,它们相互之间是怎样演变呢?其实,像自然界所有事物一样,星球也有从诞生到衰亡的发展过程,它们之所以有不同的形态,只是由于各星球正处在演变过程中不同的阶段,元素的构成比例不同而已。用简单、有效的分类方法,分析不同形态的星球个体之间的共通性,就可以找出它们的秩序和规律。 
    当一个星球主要由氢、氧类化学性质不稳定的元素构成时,星球的原子核反应剧烈,这个星球就是处在星球演变的初期——恒星阶段;当一个星球中硅、铁类化学性质稳定的元素所占比例变的较大时,其原子核反应相对变弱时,即处在星球演变的后期——行星阶段。行星正是由恒星演变形成的,彗星和小行星又是由行星演变而来。宇宙中每个星球的演变都要经过黑洞、星云、恒星、红巨星、白矮星、行星、彗星、小行星几个阶段。星球既有共通性,又有差异,即使处于同一演变阶段也没有形态完全一样的。如自然界的昆虫,在它不同的生长阶段各是卵、幼虫、蛹、成虫几种完全不同的形态。根据已知的天文资料对星球演变的全过程阐述如下: 
    宇宙是由不断运动的物质组成,天体物质运动时,由于运动方向、速度的差异会产生无数大小不一的磁场旋涡(即黑洞),当代表星球生命周期开始的星际黑洞中的物质凝集向一个方向以极快速度作有序运动时,产生的能量和引力会吸引宇宙中弥漫的氢、氧类气体物质和硅、铁类尘埃物质,形成围绕星际黑洞的圆形气体尘埃环,原始的星球——星云便诞生了。 
    星云阶段是由稀薄气体和尘埃凝聚成的呈环状或团状形态,随着不断吸引吞噬周围物质,星云的体积、密度达到一定临界值,具备了发生氢原子核聚变的两个重要条件(一是天体达到相当大体积;二是天体中氢元素达到一定密度)时,在星球运动产生的巨大摩擦作用下,星云内物质密集的中心区域(星核)的氢原子开始发生热核反应,爆发出巨大的能量,星云就逐步演变为可以发出强烈光和热的星球——恒星。 
    恒星体积庞大,氢元素占绝大部分,氢原子核聚变反应剧烈,它的能量大、辐射强,产生强大的磁场和引力,能够吸引一些质量相对较小的天体,形成以它为中心的星系。恒星阶段的演变过程起码要持续上百亿年,太阳正是恒星演变中期的典型形态。随着恒星中氢元素逐渐聚变为核反应较弱的氦元素,恒星的热核反应会越来越弱而演变为巨大的红色星球——红巨星。 
    红巨星的基本特征是:星球内部引力减小,构成物质向外膨胀,体积变得非常大,但能量和辐射却比恒星小,红巨星表层的氦、氧元素比例增大,所以发光发热程度相对比恒星低得多。当红巨星的表层原子核反应逐渐停止,温度降低到一定程度时,那些原来在超高温环境中呈气态和液态的熔点较高的硅、铁类元素,由于温度降低变为固体状态,于是在最先冷却的外层开始形成了固态的外壳,就演变成只有微弱光辐射的星球——白矮星。 
白矮星由于固态外壳的束缚,体积大大缩小(可以缩小几十万倍),大量的氢元素被压缩在固态外壳之中,因此,白矮星虽然体积较小但相对质量却很大,内部物质密度极高,磁场和引力都很强。之后,随着它与恒星等星球之间互相吸引力和离心力平衡的改变,从而沦为恒星的卫星——自身不发光的行星。 
    星球从白矮星阶段到行星阶段是一个固态外壳不断膨胀,由氢、氧类元素组成的呈气态、液态的表层物质不断减少的过程。行星阶段 的初期,是像木星那样表面有极厚浓密大气层包围的形态。到了行星阶段的中期(如地球),由于表层大气层中氢、氧、氮元素比例和较低温度等适宜条件,行星上会有生命出现和存在。因为行星内部仍在进行的氢原子核聚变反应产生的巨大能量逐渐积聚起的很大压力,每隔一段时期,当外壳承受不住时,内部能量就冲破外壳形成大爆发,大量氢、氧类元素逃逸到太空中,同时行星的体积扩大,固态外壳变厚,表层环境随之发生巨大变化。在经过多次大爆发后,行星的氢、氧类元素将进一步减少,内部的热核反应也越来越弱,便进入像火星那样的行星阶段后期。现在火星表面虽然有稀薄的大气层,地表还有少量固态水(白色极冠)存在,可是已不具备维持生命的环境,近几年的探索发现了火星上有从前的河流痕迹,在今后的探测中很有可能找到曾经存在过生命的确凿证据。 
    行星在消耗尽内部的氢元素,内部热核反应基本结束时,自身吸引力逐步减弱,其组成物质的离心力超过了吸引力,星体平衡被打破后,行星便开始四分五裂,直至崩溃成许多碎块,进入星球演变的后期——彗星阶段。 
    彗星由于彗核具有吸引力作用,主要以围绕恒星运动的组团形态存在,但最终彗星将完全分散成单个的代表星球生命末日的——小行星。据观测,这种大小不等的天体碎块在宇宙中大量存在。当宇宙中分散的尘埃、气体在星际黑洞的吸引下凝聚在一起时,新一轮的星球演变又开始了。 
    以上只是星球演变过程的一个大致的顺序排列,就像把人的一生分为少年、青年、中年、老年几个阶段一样。但是根据这个排列顺序,我们可以去探索解释宇宙中更多的天体奥秘,确定各个星球在演变过程中所处的阶段,从而结束现在宇宙天体研究中的孤立杂乱状态,把盲目探索引导到按照规律去研究的道路上。  

  
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