有一部分物質,開始在原本恆星所在的地方凝聚,

也許是因為恆星的質量原因,

這次超新星爆發, 既沒有形成中子星也沒有形成黑洞,

而是隨著時間流逝,

凝聚成了一片漩渦狀的星雲,

不知是過了多少年,

當初因為超新星爆發所產生的高溫輻射雲,已經完全冷卻下來。

也許是因為冷卻的緣故,這片漩渦狀星雲,失去了光彩,變的灰暗。

“這就是最終的結局嗎?”

王猛暗自嘀咕了一聲,

雖然星雲已經變的灰暗,

但他反而期待起什麼,

這一片富含放射性重元素的星雲,本該就此成為恆星的骨灰,慢慢的在宇宙中消散,

可瞭解一些天文知識的他明白,

在宇宙中,生死的界限並不是那麼明顯。

物質可以變為能量,

能量也有可能變為物質。

氫元素可以透過聚變反應,一步步的聚變出後面的元素,

而鈽鈾等放射性重元素也可以透過裂變反應,一步步變成元素週期表前面更輕的元素。

谷瘨

宇宙從來不是一成不變的。

而按照現有的天文體物理理論,

超新星爆發所產生的星雲物質並不是穩定的結構,

雖然超新星爆發會產生很多重元素,

讓這片星雲再無聚變的可能。

但這些重元素,很多都是不穩的放射性同位素,

至於為何會產生如此多的不穩定放射性元素,

還是與超新星爆發的過程有關,

如此質量的超新星爆發,形成的簡併壓環境,已經可以將電子壓入原子中,形成中子。

並在一定機率下形成中子星,

就算形成中子星失敗,最後只變成一場絢麗的宇宙煙花,

但在那種情況下,短暫的超新星爆發,依舊會讓各種元素,經歷一次形成中子的過程。

縱使沒有形成中子,

也會製造出各種放射性極強的同位素。

隨著超新星爆發結束,那種恐怖的簡併環境同樣也會消失。

而那些放射性極強的同位素,會因環境變化,立刻出現裂變反應,

變成更輕的元素,試圖讓自己恢復穩定的狀態。

若是同一種元素,這樣的放射過程,隨著變為更輕的元素,慢慢趨於穩定。

但在這片魚龍混雜的重元素星雲中,

各種元素釋放出的高能射線又會轟擊到其他元素,