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蒂蘭圣雪不知疲倦地說著,
"除此之外,硅元素相對碳元素還有許多其他的劣勢,除了硅原子半徑較大,Si,Si鍵的鍵能較小,無法像碳那樣形成長鏈,之外還有硅3p軌道與H的1s軌道結合程度不如碳的2p軌道與H結合得好,Si-H鍵能較小,不如有機物中C-H鍵的高鍵能。硅存在3d軌道,更傾向形成d-p反饋π鍵,而不像C那樣易形成烯烴炔烴的雙、三鍵,Si,Si之間的重鍵也不穩定。這些都是硅基生命體形成的劣勢。但是..."
"以宇宙之大,一切偶然都是必然,對吧?"我輕輕拔下我的一根頭發,捏在拇指與食指之間,緩緩摩挲旋轉,接過話頭道,"王朔在《我的千歲寒》序言中說的。"
蒂蘭圣雪看了我一眼,緩緩點頭道:
"是的,主人。"
我緩緩抬頭,靜靜地望著宇宙中那薄薄的星云,色彩絢麗的星云在宇宙的每一個角落都起起伏伏,緩緩擴散,就像是海面上翻卷而起的層層浪花,組合成各種不同的性狀,因為人腦的圖案聯想能力,這些復雜多變的圖案在我的大腦里組合成了無數鮮活的事物,從行星狀星云可以聯想到奧運五環,從從網狀星云可以聯想到馬匹。
我望著這一邊泥沙混雜的宇宙,問道:"按照現在的星云質量來計算,最早宇宙中的中等質量恒星會占據多大比例?"
蒂蘭圣雪有些遺憾地道:"如果以太陽的1.989×10^30千克的質量為參照,則預計質量在0.7到3個太陽質量的恒星數量占據宇宙所有恒星數量的67.6%。"
"果然...是因為中小質量的恒星能夠存活更久的緣故么..."我垂眉道。
"是的。0.2倍太陽質量的恒星可以存在一萬億年,而5倍太陽質量的恒星平均只能夠存在七千萬年左右,而30倍太陽質量的恒星只能夠存在一百萬年,宇宙誕生早期更容易有大量的大質量恒星,但是隨著時間推移,大質量恒星轉化為黑洞最終蒸發后,宇宙中質量小的恒星比例會逐漸上升。主人你所創造的這一個宇宙大質量恒星數量較多,但是總體來說并不妨礙小質量恒星的出現。生命體的出現,在你的宇宙中還是有一定幾率的。"
蒂蘭圣雪的解釋完畢,我下令道:
"先保留現在時間段的宇宙數據,然后把時間加速到十億年后看看吧。"
"是。"蒂蘭圣雪微微抬手,光膜外的宇宙時間開始加速,宇宙中大團大團的氣體云開始流動翻涌起來,大多數的氣體云開始緩緩旋轉著并且向著氣體云的中心凝聚,但是并不是所有的氣體云都形成了恒星,其中,更多的氣體云反而在旋轉的過程中分裂了兩團星云,然后各自形成恒星。
"停,這是怎么回事?為什么早期孕育恒星的氣體云產生了分裂的情況?"我看著宇宙中大量氣體云出現的分裂情況,暫停了蒂蘭圣雪的時間加速,詢問緣由。
蒂蘭圣雪道:
"是這樣的。由于早期形成的氣體云數量較龐大,在氣體旋轉凝聚的過程中,氣體坍縮時的氫分子比氫原子輻射效率高,加速了氣體冷卻,從而使得氣體的收縮更快。而因為兩團氣體云快速地收縮,就更容易分裂開來,而不是聚在一起,形成一個大質量的恒星。"
蒂蘭圣雪的話讓我頗受啟發:
"原來如此,人類關于早期恒星大質量假設并不完全正確啊,早期恒星反而是成對出現的雙星結構,這樣一來,因為一團氣體云產生的是兩個恒星而不是單獨一個,質量就小了一半。質量小的恒星核心的溫度就不會高到引發光子產生電子對。這樣就會不會導致雙數的元素大于單數元素比例,這也相當于增大了大質量恒星爆發時碳元素產生的比例,對于生命的形成,倒也是有利因素。"
按照過去的人類猜想,宇宙中第一代恒星往往都是大質量恒星,質量在太陽的30到300倍,但是那樣的大質量恒星在物理上非常不穩定,
理論上說,當一個恒星質量大到太陽質量的160到240倍時,它們內部的高溫、高壓條件就可以使得光子可以轉化成一對電子和正電子。這個過程要吸收大量的能量,這使得恒星核心溫度降低,膨脹力變小,結果恒星在自己引力的作用下迅速坍縮,中心溫度急劇上升,引發整個恒星失控的核反應。這就會導致上百個太陽質量的巨大恒星瞬間爆炸。這樣不穩定的恒星,是很難產生大量碳元素的。而當早期宇宙中的恒星容易以成對的方式出現時,則各自質量下降一半,無形之中穩定性就大大增強了。
"嗯。目前最早誕生的中等質量恒星有多少?"當蒂蘭圣雪停止了時間加速時,我問道。
蒂蘭圣雪回答道:
"檢索完畢,目前在整個哈勃體積的宇宙之中,存在著中等質量數量為6.05億顆。"
"很好,給我尋找質量最接近于太陽的恒星。"
"主人,你想要在你的宇宙中創造人類么?"蒂蘭圣雪問道。
"對。創造出和自己一樣的智能生命種群,恐怕是任何獲得這本書的持有者的第一目標吧。"我笑了笑道。