况,
如果说氦闪是发生在0.8到2.0倍太阳质量的恒星天体末期,
那碳闪发生的条件比氦闪更为苛刻,
发生碳闪的恒星质量,至少也得超过8倍太阳质量。
但可惜的是,人类对于碳闪的了解远没有氦闪多,
有关碳闪的数据也很少,
甚至对于碳闪到底能跨越多少个聚变等级至今任然是一个,有争论的学术话题。
之所以这样,是因为人类缺少研究碳闪的恒星,
在太阳系十光年的范围内并没有超过8倍太阳质量的恒星,
其中最大的恒星是位于8.6光年外,有着两倍太阳质量的天狼星。
在十光年的范围内,
人类的天文学只能观测到壳层氦闪,
至于对碳闪的研究,如今大多数都处于理论阶段,
碳闪是不是像氦闪一样分为两种爆发方式,
碳闪最终跨越的聚变等级,等问题都存在着很多疑问。
因此,听完花神星的解释,
王猛也不在碳闪上的事情过多纠结,
毕竟现在的人类连壳层氦闪也没有搞明白,至于威力更大且更为恐怖的碳闪,对其研究还为时过早。
而听到花神星提起了碳闪,王猛又想到了一个问题:
“既然存在氦闪和碳闪,那有没有可能存在其他闪?”
听到王猛的疑问,花神星这一次没有经过运算便直接给出了答案:
“数据不足无法回答,
但有一点可以确定的是,这两种现象是人类从宇宙直接观察推算出的现象,
至于其他元素会不会出现类似氦闪和碳闪的现象,还有待观测研究!”
听完花神星的解释,王猛有些遗憾的摇了摇头,
要是每一种元素都像氢和碳那样能进行跨等级的进行聚变反应,
恐怕用不了多久,人类便能达到铁聚
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