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由于大氣中的氧氣十分豐富,而只有一部分是生成了水——即二氫化一氧。

在物理學上,最值得科學家驕傲的是比核裂變時釋放能量要高的核聚變。

核聚變是指質量輕的原子,其主要是在氫的同位素氘和氚。在超高溫的條件下,好像要達到幾百萬個攝氏度,才能發生原子核相互聚合作用,生成較重的原子核——即氦,同時并釋放出巨大的能量。

科學家們根據已掌握的核聚變技術,也來描述太陽的能量來源:

太陽中心內部的溫度十分十分的高,比幾百萬個攝氏度還要高。這樣不但以太陽的特高溫條件,而且以太陽巨大的質量所產生的極高壓條件之下,就連一般而普通的氫元素也會發生激烈的核聚變,而來提供太陽發光發熱所需要的能源。

在我們的“質能分合”宇宙假說模型下,又是怎樣來描繪維持恒星發光發熱時所需要能量來源的呢?

在太陽的里面以維持他的能量來源,是否真的像物理學家所表述的那樣,恒星的能量來源是氫元素由于在太陽內部高溫高壓條件下發生核聚變而得來的嗎?

可是在我們的“質能分合”宇宙假說模型下,關于恒星內部的核聚變,是表現在恒星外圍某個層次的物質發生“質能分離”演變事件的過程。

但是在太陽里面,是一個怎樣的質量與能量的演化過程呢?關于恒星內部質心是一個怎樣的物質演變情形,這是我們將要在《天穹經二部分》的“其假說模型下的天體內部結構”里,會作深刻縝密細致的探討。

我們已經了解到了,關于恒星的能量來源,先是以依靠由氫元素的核聚變而來維持他的發光發熱的。

等到整個氫元素全部燃燒以后,有一部分恒星并演化成白矮星,這個時候的恒星已靠氦元素的燃料來維持他的能量來源。

氦元素在極高溫條件下,燃燒時通過釋放大量的能量,在此過程中,發生了“質能分離”的作用。

原子元素會向下一個重的元素進化.....于是白矮星會演變成褐矮星。

通過以碳元素為燃料耗盡以后,褐矮星將轉變成黑矮星......

當可作為燃料的氧元素最后燃燒殆盡,隨著便進化到了鐵元素,恒星的發光和發熱已走到了他的盡頭。

這是一顆小于太陽質量的1.44倍的恒星最后的演化命運。

那么相當于一顆太陽質量的恒星,他的“質能分離”過程中的物質演化最后命運會是一個怎樣的結果呢?還有大于太陽質量1.44-2倍的一顆恒星,他的“質能分離”過程中的物質演變的最后命運又會是一個怎么樣的結局呢?

恒星從他一誕生到他的最終生命歷程里,所經歷的一系列的物質演化過程中,從物質里的質量與能量的最高交合作用之下,隨著天體所需求的能量,逐漸地不斷地而一步一步釋放他的能量來維持他的發光發熱。

關于深埋地表下的比鐵元素以下更重的元素,是在地球最初形成時期以來,而在她的內部隨著她所處宇宙環境溫度逐漸降低,由于高熱元素一步一步地衰變通過從地下的巖漿而噴射出來,也就是經過火山爆發而逐步演變過來的。

其物質演化過程,同樣是經歷著關于“質能分離”宇宙假說模型下,隨周圍溫度和壓力環境漸漸一步步地發生降低或變小的改變,物質進化是以釋放一定的能量而演化著鐵元素以上的各種重元素,所需要的時間也是一個漫長的過程。

反其道,我們是否能設計一個對重元素源源不斷地加熱的實驗,隨著實驗的一次一次連續不斷地加大能熱,必須是在某種規定的條件下,重元素物質是否會慢慢地一步一步向輕元素的方面演化呢?

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