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( spicule ) 是 受到 局部 磁場 的 影響 排列 而 成 , 有如 磁力棒 兩 端 鐵屑 的 排列 一樣 。 而 附近 明亮 的 光斑 ( plage ) , 則 與 日焰 這 種 巨型 風暴 的 出現 有 關聯 。 美國 大熊湖 太陽 觀測站 ( Big Bear Solar Observatory ) 提供 。 薔薇 星雲 ( Rosette Nebula ) 很 像 行星狀 星雲 , 可是 它 和 好幾 顆 恆星 都 有 關聯 。 這些 恆星 溫度 很 高 、 很 年輕 ( 年齡 不到 一百萬 年 ) , 而 行星狀 星雲 中心 的 恆星 通常 溫度 也 很 高 , 但是 往往 有 數十億 年 的 高齡 。 中心 恆星 的 輻射壓 ( radiation pressure ) 驅使 紅色 的 氫氣 向 外太空 逸去 。 赫爾 天文台 提供 。 ; 譯註 ︰ 乾洗劑 的 成份 是 四氯乙烯 ( tetrachloro-ethylene , C2Cl4 ) 。 < 譯註 ︰ 約 只有 預測值 的 三分之一 到 五分之三 。 = 譯註 ︰ 這 個 「 太陽 微中子 問題 」 到 二○○二年 才 幾乎 完全 解決 。 鮑立 ( Wolfgang Ernst Pauli , __UNDEF__ 1900 ~ 1958 ) 早 在 一九三○年 便 假設 有 微中子 , 但 直到 一九五六年 才 首度 測量到 微中子 的 存在 。 然而 一九六七年 測量到 的 微中子 通量 實在 太少 , 許多 科學家 認為 可以 用 「 微中子 震盪 」 解釋 , 即 假設 微中子 有 質量 , 而且 由 三 種 不同 質量 的 微中子 ( 電子 微中子 、 緲子 微中子 和 τ微 中子 ) 混合 而 成 ; 太陽 只 會 產生 電子 微中子 , 在 飛往 地球 的 過程 中 , 電子 微中子 會 轉換成 其他 兩 種 類型 , 因此 偵測到 的 電子 微中子 就 變少 了 。 一九九八年 , 日本 的 超級 神岡 團隊 找到 震盪 的 證據 , 而 到 了 二○○二年 , 加拿大 安大略 的 索德柏立 微中子 觀測站 ( Sudbury Neutrino Observatory , SNO ) 終於 以 重水 確認 了 三 種 微中子 有 震盪 現象 , 而且 全部 數目 與 預測值 相符 , 解決 了 困擾 科學家 足足 三十 年 的 太陽 微中子 問題 。 二○○二年 的 諾貝爾 物理學獎 即 頒發給 一九六七年 開啟 此 項 問題 的 戴維斯 ( Raymond Davis , Jr .
) , 以及 領導 神岡 團隊 開啟 微中子 天文學 領域 的 小柴昌俊 。 > 譯註 ︰ 目前 氦 約 佔 太陽 總質量 的 十分之一 。 ?
原 註 ︰ 質量 比 太陽 更 大 的 恆星 , 在 演化 過程 中 可以 達到 更 高 的 核心 溫度 及 壓力 , 因此 它們 可以 從 灰燼 中 數 度 復活 , 再 以 碳 和 氧 為 原料 合成 更 重 的 元素 。 @ 原 註 ︰ 阿茲特克人 的 傳說 中 , 有 一 天 「 當 地球 疲倦 了 … … __UNDEF__ 當 地球 的 後裔 全 都 消失 」 , 他們 相信 太陽 會 從 天 上 掉下來 , 星星 也 會 從 天 上 搖下來 。 地球 和 太陽 之 死 。 上 左 : 幾十億 年 後 , 最後 的 美好 時光 即將 結束 。 右上 : 接下來 的 數百萬 年 內 , 太陽 會 漲大 , 地球 溫度 上升 , 許多 生命 形態 死亡 , 海岸線 退縮 。 下 左 : 海洋 快速 蒸發 , 大氣 則 逸散 到 太空 中 。 下 右 : 等到 太陽 演化成 一 個 紅 巨星 , 地球 變 得 枯乾 、 貧瘠 、 沒有 大氣 。 最後 太陽 會 塞滿 整個 天空 , 可能 把 地球 也 吞進去 。 Adolf Schaller 繪 。 道道地地 的 行星狀 星雲 , 由 一 層 稀薄 而 向 外 膨脹 的 熱氫殼 所 組成 , 位於 寶瓶座 。 這 種 星雲 一般 只有 數 光 年寬 , 以 每 秒 約 五十 公里 的 速率 從 中央 恆星 向 外 擴張 , 恆星 的 表面 溫度 超過 十萬 度 。 五十億 年 之後 , 我們 的 太陽 便 演化 至 紅 巨星 的 最後 階段 , 從 遠方 來 看 , 太陽系 很 可能 就 是 這 副 模樣 。 赫爾 天文台 提供 。 面紗 星雲 ( Veil Nebula ) 是 一 個 古老 球形 超 新星 遺骸 的 一 部分 , 此 遺骸 稱為 天鵝 座圈 ( Cygnus Loop ) 。 形成 它 的 超 新星 爆炸 事件 大約 發生 於 五萬 年 前 , 目前 仍 以 每 秒 一百 公里 的 速率 持續 膨脹 , 與 星際 氣體 和 塵埃 互相 撞擊 而 發光 。 面紗 星雲 中 的 原子因 撞擊 而 使 速度 減慢 , 最後 變成 星際 物質 的 一 部分 。 赫爾 天文台 提供 。 A 譯註 ︰ 白矮星 和 中子星 由 簡併 物質 組成 。 物質 的 密度 一旦 高到 粒子 間 的 距離 比 物質波 的 波長 還 短 , 量子 效應 便 十分 顯著 。 根據 鮑立 不 相容 原理 , 兩 個 電子 不能 佔據 同 一 個 量子態 , 一旦 密度 極 高 , 每 一 個 電子 便 從 最 小 的 量子態 開始 層層 堆疊 , 這 種 最 低量 子態 已 被 堆滿 的 物質 稱為 「 簡併 物質 」 , 它 的 許多 性質 例如 氣體 動力學 、 導電性 和 導熱性 等 都 大為 改變 。 B 譯註 ︰ 目前 認為 宇宙 中 的 元素 豐度 是 一定 的 , 當然 局部 豐度 也許 會 不同 , 例如 我們 知道 地球 的 核心 有 大量 的 鐵, 平均 密度 為 五點五 , 而 太陽系 其他 類地 行星 及 月球 的 密度 則 在 三 到 四 之間 ( 和 岩石 差不多 ) 。 目前 原因 不明 。 一 個 太陽系 的 死亡 紀事 。 此 圖 概略 描繪 當地 的 太陽 變成 超 新星 時 , 行星 大氣 便 消失 和 蒸發掉 。 我們 看到 的 衝擊波 會 傳播到 局部 系統 之外 , 壓縮 星際 氣體 及 塵埃 , 導致 新 的 行星 系統 形成 。 Adolf Schaller 、 Rich Sternbach 、 John Allison 合繪 。 金牛座 的 蟹狀 星雲 , 距離 地球 六千 光年 ; 它 是 一○五四年 地球 所 見 超 新星 爆炸 的 殘骸 , 其 絲狀 構造 以 每 秒 一千一百 公里 的 速度 飛散開來 。 經過 一千 年 的 膨脹 後 , 它 每 秒 向 太空 散失 的 能量 仍然 比 太陽 多 十萬 倍 。 蟹狀 星雲 的 核心 有 一 個 緻密 的 中子星 , 即 脈衝星 , 每 秒鐘 閃爍 三十 次 ; 已 知 這 個 中子星 的 週期 非常 精確 , 一九六九年 六月 二十八日 測得 的 週期 是 0.033099324 秒 , 減慢 的 速度 大約 每 千 年 慢 0.0012 秒 , 其 旋轉 能量 也 因此 逐漸 消失 , 正好 能夠 解釋 這 個 星雲 的 光度 變化 。 蟹狀 星雲 富含 重 元素 , 目前 正 把 它們 送回 星際 空間 中 , 提供給 未來 世代 的 恆星 形成 之 用 。 赫爾 天文台 提供 C 原註 ︰ 回教 觀測 者 也 注意到 這 個 新星 的 存在 , 但是 歐洲 的 所有 編年史 卻 對 它 隻字 未 提 。 D 原註 ︰ 克卜勒 於 一六○六年 出版 一 本 書 , 叫做 《 新星 概論 》 ( De Stella Nova ) 。 在 這 本 書 中 , 他 猜測 超 新星 來自於 天空 中 原子 的 隨機 連結 。 他 如此 寫道 : 「 … … 不 是 我 自己 的 觀點 , 而是
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