假如一个太阳大小的冰球与太阳碰撞,将会发生什么?

很明显,这是一个试图熄灭太阳的骚操作,我们先不论这太阳大小的冰球是否存在,单独从理论上来分析看看这太阳被这个冰球撞击后会发生什么?

太阳是怎么样发光的?

早先连科学家都认为太阳就是烧煤的,但计算了下地球单位面积的辐射强度和太阳之间的距离,发现不太可能啊,因为古生物学家发现化石都很久了,这煤不经烧,后来又认为是引力坍缩能和小行星撞击,同样也不可能持续提供那么久的能量!

还好科学的发展,让科学界知道了太阳上产生能量的方式是核聚变,最早1920年英国物理学家爱丁顿就提出了太阳从轻核聚变的方式中获得能量,而伽莫夫和汉斯贝特则完善了这一整套核聚变的理论,因此太阳从核聚变中获得能量已经坐实。

史瓦西则计算太阳物质与压力的状况得以了解太阳的大致结构,分成对流层和辐射层以及内核,太阳的核聚变则发生在内核,以辐射的方式穿透到对流层,再以对流的方式到达太阳表面,而太阳表面一个个米粒组织就是一个对流胞,而太阳整个就是一个等离子球体,但在太阳内核,则是几近于白矮星物质的太阳内核,因为聚变产生的辐射压而被支撑不至于坍缩。

太阳被撞击后会怎么样?

这是一个有趣的问题,这有几种可能,一种是被撞到分崩离析,最后熄灭,另一种是合成一个更大的太阳,到底是前者还是后者,我们来简单做个分析!

首先这个太阳大小的冰块会是什么?

我们知道组成太阳的物质绝大部分都是氢,还有少部分氦以及其它微量元素,形成一颗恒星最小质量大约是太阳的8%,这就是红矮星的肯看,那么一颗太阳大小的水球是太阳质量多少倍呢?我们来算算:

太阳的平均密度大约是1400千克/立方米,比水略大一些。

因为太阳从外到内密度是提升的,所以它的内核密度极大,那么水球呢,假设它是均匀结构,那么大约是太阳的70%左右,天文学家会告诉你,这早已超过了恒星的门槛,所以它将成为一颗恒星!但问题是水又不是氢,它也能核聚变?

上图用催化剂,暴力方式是极致加热

其实并不是,因为水的化学式是H2O,两者的体积比是大约是2:1,质量比为1:8,所以这1/9都是氢元素?这是因为水会在高温下裂解为氢氧,这个温度超过2000度就差不多达到要求了,所以在这颗水球的内核早已因引力坍缩能而超过2000度,甚至达到了上千万度和上千亿个大气压,所以裂解出来的氢元素早已开始核聚变,所以它就是一颗70%太阳质量的恒星!

两颗恒星相撞的结果是什么?

在大麦哲伦星系的蜘蛛星云有一颗人类迄今为止发现的最大质量恒星,R136a1,它的质量超过了太阳的256倍,而天文学家认为超过150倍太阳质量的恒星很难存在,因为爱丁顿极限存在,恒星的辐射压将会超过引力,而导致这颗恒星物质大量丢失,根本不可能继续成长!

但R136A1事实上是存在的,而且质量通过反复观测并没有问题,因此它最大的可能是两颗恒星合并的,如何合并?最简单暴力的方式相撞即可,所以一颗和太阳差不多大小的恒星撞击下,它们可能会经历地狱一般的过程解体和重新聚拢的过程,但最终变成一颗更大的恒星,这颗1.7倍太阳质量的恒星,比天狼星略小,但它的宜居带,至少地球位置可能有点热得受不了了!

天狼星和太阳

即使一个真正的冰球相撞,它最最终还是会形成一颗更大的太阳

因为撞击可能会导致解体,但解体后的物质会重新在引力作用下聚集成型,而加入了大量物质的恒星将比之前更大,它同样会变成一颗更大的恒星!

据说月球就是撞击后的物质重新聚集在一起形成的!