若是我們拋開一路手藝的局限,就把這個當當作是科幻來對待,那這個問題的謎底應該是:什么也不會發生。當然,我相信有一些人腦海的畫面應該是這下面這樣的:
也可能是下面這樣的:
不外,這兩種環境應該都是直接把中子星或者黑洞拿過來,或者扔到地球上的環境,而不是只拿1立方厘米的中子星的環境。
中子星
要領會這個問題,我們就得先來看看中子星到底是什么?
中子星是出格極端的天體,絕大大都的恒星并不會都當作為中子星,只有質量在8倍太陽質量以上的恒星才有可能當作為中子星。這里彌補一句,具體是8倍,9倍仍是10倍太陽質量其實說法也有良多,今朝也還沒有一個心猿意馬論,我們可以就當當作是超大質量的恒星。也就是下圖中左上到右下對角線的帶狀中偏左上部門的恒星,它們一般都是發出藍光的。
我們都知道恒星都是依靠核聚變反映的,若是把恒星算作是爐子,那燃燒的燃料就是原子核。這是因為恒星內部的溫度出格高,物質沒有法子維持住原子的布局,所以并不是常見的氣液固三態,而是等離子態,這種狀況下,恒星內部的原子核和電子都是處處跑的,不是連系當作一個原子。
一起頭所有進入本家兒序星,都是先燒氫原子核,殘留的爐渣是氦原子核,最小的紅矮星根基上就燒到氫原子核。而像太陽可以在引力感化下,使內核繼續升溫,點燃氦核聚變,不外太陽也就停在了燒完氦的程度,氦燒完的爐渣是碳和氧。緊接著,還有一批恒星可以在引力感化下使內核繼續升溫,然后可以燒到碳和氧,爐渣就是氖、鎂、硅、磷、硫等元素原子核。若是,我們細心研究整個過程,就會發現,這些恒星其實是在煉“元素”,整個過程是陪伴著原子序數更高的原子核的生當作。
而這傍邊最猛的就是我們上文說到的超大質量恒星,他可以繼續促發核聚變反映,整個反映可以一路達到生當作鐵原子核,鐵元素是所有元素中比連系能最大的,促發它的反映所需的能量要比它發生核聚變反映生當作的能量多,也就是說會呈現入不夠出的環境。
而超大質量的恒星可以經由過程壯大的引力,使得內核溫度一度達到40億度擺布,然后高能的光子會穿入鐵原子核的里面,把鐵原子核擊碎。這時辰就會有大量的質子和中子被釋放出來,質子碰到電子后會生當作中子。可是因為引力其實太大,所以所有的物質城市在引力感化下快速地發生坍縮,這時辰恒星的恒星就會釀成一個中子,(當然也可能會當作為一個黑洞),同時,會激發超新星爆炸。這其實就是中子星的由來。
1立方厘米自由的中子星不存在
從這里,我們不難發現,要當作為一顆中子星有一個大前提,那就是引力超等大,中子星的物質是被引力緊緊地壓在了一路。
假設手藝可以做到,當我們要從中子星上取1立方厘米物質下來,這1立方厘米的物質因為自身質量因為小,以至于不沒法子維持住本身的中子星的高密度狀況,中子就會散開,當作為自由的中子。而自由的中子的半衰期很短,一般來說10分鐘11秒擺布,就會發生衰變,平均壽命只有14分鐘42秒擺布。
是以,當我們取下這1立方厘米的中子星,它確實很重,可以達到好幾億噸的重量,可是可能還沒有來得及放到地球上就發生衰變了。即使我們快速把它傳遞到地球上,因為已經沒有龐大的引力束厄局促,它也早就不是什么中子星的一部門了。是以,它并不克不及對地球有什么影響。
若是換當作中子星
當然,這里的焦點問題在于工具變了,它已經不克不及代表中子星了。若是我們可以或許直接把一顆中子星拿到地球旁邊,那一剎時地球就會被中子星吃失落,在它的引力感化下,地球被壓到中子星上面。并且不僅如斯,它去到太陽系任何天體四周城市是這樣的成果,包羅太陽在內。所以,中子星其實是宇宙中僅次于黑洞的恐怖的極端天體。
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