“👘🉆不过这个时间太漫长了,可能需要数百万,数千万甚至是🜋🀢⚆数亿年,我们是观察不到了。”

    徐川点了点头,表示理解。

    这位🅧老人虽然已经九👖十多岁高龄,但思维和表达简介清晰,即便是不了解的天文的♯普通人也能听懂。

    确定了⚯伴星不会对参👖宿🜴🆙四的磁极造成影响后,徐川心里的疙瘩也落下了一块,不过他还有一个疑惑,便紧接着问道:

    “那参宿🍔🇶🝁四的超新星爆发,是否会受到这颗伴星的存在影响而提💯🕗🉭前,🞂亦或者延迟?”

    王绶琯院士沉思了一👖下,道:“这个没法确定,得看参宿四如今已经走到晚年的哪一步了。”

    说了一句后,他看向徐川,接着道:“你应该懂一些天文知识🚅🐾🅛,那我就直接说好了。”

    “参宿四的超新星爆发,是否会受💱到这颗伴星的存在影响,得看参宿四本身的状态。”🎲

    “你知道的,参宿四如今已经走到了晚年,它🕒🉅🄸已经演变成了一颗红超巨星。”

    “但受限🍔🇶🝁于观测技术和计算技术,天文界目前还不知道它具体已经🉮🊫走到红超巨星的哪一步了。”

    “如果仅仅是刚开始燃烧聚变体内氦的初始阶段🎟💒👎,那么距离超新星爆炸的时间最起码要以千年为基础来推算,伴星在这一阶段并不会影响到它。”

    “但如果它已经走到了氦聚变的晚期,开始聚变锂、碳、氮、氧这些🞂物质的话,这颗伴星或许有可能影响到参宿四,让它提前超新星爆发。”

    “这其中的关键点在于氦后续材料的聚变⛫🝘一是速度相当快,恒星内核的反应会相当强烈,且会爆发出相当强烈的能量。”

    ”比如碳聚变,我们叫它‘碳闪’。”

    “它聚变🍔🇶🝁的时间很短暂,还不到一💱秒钟,正常情况下会在0.01秒至0.9秒内瞬间闪过,但在这极短的时间内爆发出来的能量却相当🃒强。”

    “如果碳闪的规模大的话,它的能💱量甚至能强到足够撕开参宿四星体,在星体表面撕开一道巨大裂缝🆭💵🖎。”

    “正常情况下,这道裂缝会很快的就被周边的物质填补上,但🚅🐾🅛如果碳闪的位🚁🐙⛺置,正好和伴星对应的话,受伴星的引力影响🀶,填补的速度可能就没那么快了。”

    “或许可能只差几☴秒钟的时间,但也会对参宿四造成🁉极大的影响。”

    “比如当裂缝存在的时候,参宿四会向外喷射出大量的物质,并且在一定程度上降低🗈🙥🌢内部核心的‘电子简并压力’。

    “而当核心的电子简并压力降低到不足以支撑🕒🉅🄸钱德拉塞卡极限质量时,恒星内部的核心就无法再支撑整🙰🍿🍸颗星体了。”

    “强大无比的☖⚿引力可能会直接压垮核心,进而引发超新星爆发或者核心坍缩。”🀠