目前科学界认为太阳是第3代恒星。太阳之前有一个质量更大的恒星,大约在70~90亿年前发生了超新星爆炸,抛出的物质形成了一个星云。这个星云后来因为某种原因凝聚成了太阳和太阳系的其他星体。 具体可以参见鄙人博客中的“我们的太阳是一颗第三代恒星”。
记得有人问过我,是如何知道太阳之前的那颗恒星的爆炸事件发生时间的。当时我答不上来。现在突然产生了一个灵感,觉得可以这样算。
铀是一种天然存在的发射性元素。自然界中的铀绝大多数(99.3%)是铀-238,少量是铀-235. 要制造原子弹,必须要用高纯度的铀-235(具体纯度大约要99.99%以上吧,伊朗搞那么多离心机就是为这个)。 铀-238是无法自然裂变的,但是可以吸收慢中子变成钚-239. (日本正在从反应堆中提纯钚-239,加上从法国买的,估计造几百个原子弹也没啥问题。)。
地球上天然存在的铀,都是从原始星云中凝聚而成的。而原始星云中的铀,都是超新星爆发时在极端条件下由高速粒子碰撞制造出来的。这个过程就NUCLEAR SYNTHESIS。 只有超新星的爆发,能够制造出了比铁原子核重的原子核。就是说,凡是在周期表中排在铁后面的元素,只能有超新星来制造。别无它法(当然,现在在加速器中也可以人工合成,不过需能很高,产量极小)。
铀-235和铀-238,原子量相近。当年在超新星爆发的时候,由于NUCLEAR SYNTHESIS是随机的过程,应该产生大致等量的U-235和U-238. 那么,造成现在地球上U-235含量不到U-238百分之一的原因呢,只能是两种同位素衰变速率的不同。U-235的半衰期是7.01亿年,而U-238的半衰期是46亿年左右(具体记不清了)。 就是说,在地球形成之时到现在,地球上原有的U-238大概减少了一半,而U-235则减少到原有量的1/80. 这样往会推算,根据现有U-235和U-238的比例,如果要原始含量相等,往回推去,很容易算出原始量相等的年份大概在60多亿年左右。 这样算出来的值似乎偏小。一个超新星形成的星云在10多亿年后就坍塌成太阳系,似乎有点不合逻辑。不过呢,也许U-235可以从其他更稀有的放射元素衰变产生。这样,上述方法算出来的年份就会偏低了。所以,这种算法只能算出下限。
欢迎大家拍砖。版主别忘了将本文置顶啊。围绕一个骗子的话题都能置顶,这样的原创难道没有资格?呵呵。
目前科学界认为太阳是第3代恒星。太阳之前有一个质量更大的恒星,大约在70~90亿年前发生了超新星爆炸,抛出的物质形成了一个星云。这个星云后来因为某种原因凝聚成了太阳和太阳系的其他星体。 具体可以参见鄙人博客中的“我们的太阳是一颗第三代恒星”。
记得有人问过我,是如何知道太阳之前的那颗恒星的爆炸事件发生时间的。当时我答不上来。现在突然产生了一个灵感,觉得可以这样算。
铀是一种天然存在的发射性元素。自然界中的铀绝大多数(99.3%)是铀-238,少量是铀-235. 要制造原子弹,必须要用高纯度的铀-235(具体纯度大约要99.99%以上吧,伊朗搞那么多离心机就是为这个)。 铀-238是无法自然裂变的,但是可以吸收慢中子变成钚-239. (日本正在从反应堆中提纯钚-239,加上从法国买的,估计造几百个原子弹也没啥问题。)。
地球上天然存在的铀,都是从原始星云中凝聚而成的。而原始星云中的铀,都是超新星爆发时在极端条件下由高速粒子碰撞制造出来的。这个过程就NUCLEAR SYNTHESIS。 只有超新星的爆发,能够制造出了比铁原子核重的原子核。就是说,凡是在周期表中排在铁后面的元素,只能有超新星来制造。别无它法(当然,现在在加速器中也可以人工合成,不过需能很高,产量极小)。
铀-235和铀-238,原子量相近。当年在超新星爆发的时候,由于NUCLEAR SYNTHESIS是随机的过程,应该产生大致等量的U-235和U-238. 那么,造成现在地球上U-235含量不到U-238百分之一的原因呢,只能是两种同位素衰变速率的不同。U-235的半衰期是7.01亿年,而U-238的半衰期是46亿年左右(具体记不清了)。 就是说,在地球形成之时到现在,地球上原有的U-238大概减少了一半,而U-235则减少到原有量的1/80. 这样往会推算,根据现有U-235和U-238的比例,如果要原始含量相等,往回推去,很容易算出原始量相等的年份大概在60多亿年左右。 这样算出来的值似乎偏小。一个超新星形成的星云在10多亿年后就坍塌成太阳系,似乎有点不合逻辑。不过呢,也许U-235可以从其他更稀有的放射元素衰变产生。这样,上述方法算出来的年份就会偏低了。所以,这种算法只能算出下限。