从这张照片中,韩元可以轻易的看到遍布在核心外的流苏带和泛着暗橙色的高温等离子体。
对于一台以红外光为主要观测波段的外太空望远镜来说,凡是能散发出红外光的物体,都逃不脱它的观测。
对于一颗大质量且处于生命晚年的恒星来说,虽然喷出高温等离子体气体是很正常的一件事情,但数量多到眼前的参宿四这般,就不正常了。
浓密的高温气体,表示眼前这颗恒星正在经历剧烈的活动。
这可能是一场超大规模的恒星活动,从那些流苏带来看,可能是一场遍布整颗恒星的日耳爆发,这的确是有可能将大量的恒星物质抛出去的。
不过韩元的直觉告诉他,这可能没那么简单。
对于一颗恒星来说,质量和年龄不同的恒星,有着不同的内部结构。
拿太阳来举例,简单的来说,最里面的是核心区、包含的物质的密度比铅高十倍以上,这里进行着我们所认知的恒星聚变,包括合成反应等。
然后往外依次是辐射区、对流区、光球区、色球区、日冕、太阳风......
这是一颗普通恒星的大致结构,参宿四也类似,只不过它的各层结构要更大而已。
在这样的结构基础上,所谓的日耳反应,只不过是一颗恒星‘色球层’上所产生的一种非常强烈的恒星活动而已。
而绝大部分的日耳,都存在于物质非常稀薄的日冕中。
这意味即便是日耳活动再强烈,其喷出的物质相对于整颗恒星来说九牛一毛都算不上,实在是太微不足道了。
但通过眼前的这张照片,通过对图片中大致范围的高温等离子体简略计算,韩元发现,如果真按照图片里面的数据来计算的话,其遍布于参宿四四周的超高温等离子体物质的数量,几乎达到了参宿四总质量的百万分之一左右。
百万分之一,听起来很少很少的,但对于一颗恒星来说,已经很多了,正常的日耳活动根本就不可能损失如此
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