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参宿四碳闪的出现,让韩元有些担心。

从这张拍摄到的照片来看,核心区域的碳闪已经击穿了整颗星体。

并且在此之前,就已经发生过无数次的碳闪了。

而正是这种大规模的碳闪爆发,才导致参宿四喷出了大量的高温等离子体气体,进而覆盖了整个恒星。

对于一颗处于晚年的大质量恒星来说,这意味着什么已经很明显了。

也就是参宿四的质量够大,达到了太阳的二十倍,才能制造出和支撑起如此大规模的碳闪爆发。

换成是太阳,这种规模的碳闪,不需要多次,一次就足以将整颗恒星彻底撕裂,抛出大量的物质后直接进入晚年,开始演变成红巨星。

韩元不知道参宿四还能支撑多久,但可以遇见的是,在他的有生之年,有百分之九十以上的概率能看到参宿四超新星爆发。

尽管目前来说参宿四损失的质量粗略判断只有百万分之一,相对自身的质量来说是微不足道的。

但每一次大规模能击穿星体的碳闪爆发,都会在一定程度上降低内部铁核的‘电子简并压力’。

当核心的电子简并压力不足以支撑超过钱德拉塞卡极限质量,恒星内部的核心就无法再支撑整颗星体了。

强大无比的引力可能在下一次大规模碳闪爆发的时候直接压垮核心,进而引发超新星爆发或者核心坍缩。

虽然碳闪的爆发时间极短,而且参宿四庞大的质量很快就能修复和填充因碳闪而破坏的星体,但一旦坍缩反应或者超新星爆发连锁启动,就基本停不下来了

将整张照片仔细的检查一边后,除了碳闪外,韩元还发现了一些其他的细节,这些资料证据无一不呈现出参宿四即将超新星爆发。

“小零,暂停其他照片的合成,优先将参宿四相关的拍摄照片合成出来。”

检查完第一张参宿四的照片后,韩元迅速下达了指令。

针对于望远镜第一批的观察目标,除了少数距离太远,位置特殊需要相当长时间曝光拍摄的星体,其他的天文目标韩元都拍摄了一套。

比如创生之柱的照片是三张,比如蟹状星云的照片是五张。

毕竟他手里的零号外太空望远镜的性能,比哈勃、韦伯之类的天文望远镜要强度了。

如果说哈勃望远镜要对创生之柱进行曝光拍摄需要的时间是十天的话,韦伯是一天,而零号则只需要一个小时的时间。

强悍的性能给与了更多的拍摄机会,所以一些容易曝光的星体和区域拍摄的照片自然不止一张

等了一个小时左右,零号外太空望远镜拍摄的第二张参宿四的合成图片出来了。

韩元迫不及待的打开,找到了之前出现碳闪的核心区域。

仔细的寻找了一番,确认寻找的区域没错后,他稍稍的松了口气。

从第二张合成出来的照片来看,之前爆发碳闪的区域已经恢复正常了,也就是说,上一张照片中的碳闪,并没有对参宿四造成不可逆转的影响。

这是个好消息,至少超新星爆发并没有因为这一次碳闪而出现。

当然,参宿四还能撑多少的时间,韩元并不确定,他也只能让零号外太空望远镜保持关注,间断的传递回来照片和数据。

这样能第一时间获取到信息。

不过说开了,除了对参宿四超新星爆发后形成的脉冲中子星的担忧外,他内心其实还是有一些期盼的。

能目睹一颗大质量的恒星超新星爆发的全过程,可以说是极其难度亿里挑一的机会。

特别是这种观察距离只有六百四十光年的,可以说只要望远镜的性能足够强大,几乎能看到绝大部分的细节。

你可以看到这颗恒星是怎么迅速喷出高温等离子气体的,也可以看到这颗恒星是怎么一点一点变暗澹,然后瞬间点亮整个银河系的,更能看到加马射线裹挟着强大的能量冲向某一个地

这对于任何一个人来说,轮回百年能见一次也算是不虚此生了

随着后续参宿四的照片合成出来,韩元也进一步的确认了参宿四虽然还没有爆发,但也快了。

六张照片,其中有两张可以看到清晰的碳闪,这个比例是相当夸张的,这表示参宿四已经处在爆发的边缘了,随时都有可能变成一颗超新星。

至于具体的时间,韩元给不准,不过他依旧这六张照片给了一个大致的数据,判断依据是碳闪的爆发频繁度。

六张照片中有两张可以看到清晰的碳闪痕迹,而拍摄这六张照片用时两天,也就是说,两天内,参宿四最少爆发了两次能击穿星体的碳闪,平均一天一次,不,也有可能是一天两次。

毕竟他能拍摄到的参宿四,其实是只有一面的,还有另外一面。

按照这种速度以及每次碳闪抛出的物质来计算,再算上参宿四自身的聚变反应,大约五十年左右,参宿四就将遭受到不可弥补的创伤。

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