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第160章 双星(第1页)

第160章双星

不管法术阵列是否完成重组,格拉维斯都成功的将一颗中子星塞进了塔兰身旁,形成了一个密近的双星系统。

潮汐力使得两星体随着轨道产生同步旋转,坐标系统也在跟随着轨道角度旋转,这是塔兰大君无法抗拒的星体伟力——如果它可以的话,它早就能够脱离中央黑洞的束缚到处乱跑了。

格拉维斯联系上堡垒时,两颗星体相对跟随轨道角度旋转的坐标系统已经静止,在这个共同的坐标框架下,系统引力产生了形状为“∞”型的等势面,中间交错的点即为拉格朗日点,分布于拉格朗日点两侧,分别环绕着两颗星体的两个梨子状等势面,就是塔兰大君与中子星堡垒各自的洛希瓣。

在洛希瓣内部,越接近星体,等势面也就越接近球形。

少年龙依靠着足够广阔的深渊区域进行环绕加速,为自己的中子星堡垒赋予了极大的初速度,让整个双星系统坐标系的旋转陷入了极高速状态,并且出现了巨大的偏心率,导致潮汐力量打的可怕。

要是有什么普通的远古传奇陷入其中,光潮汐力就能将其扯碎然后甩成分层的亚原子级等离子体。

塔兰大君是颗巨大的蓝巨星,它的质量远远高于中子星堡垒,可它不是致密星体,时刻都在产生着巨大的辐射,向外辐射压甚至弥补了星体自身的引力势能,否则它早就坍缩成一颗黑洞了。

如此剧烈的反应活动,当它成为双星系统中的一部分时,让它洛希瓣处质量转换率远高于4倍爱丁顿吸积率,将洛希瓣推着远离了自身半径。因此,比起普通质量的恒星,巨星的物质更容易被中子星掠夺而去。

质量更小却更加致密的中子星堡垒才是双星系统的主星——如果塔兰大君有方法观察并理解天球图景,它就能发现在整个宇宙中这是双星系统再正常不过的状况。

通过中子星堡垒传递而来的信号,格拉维斯发现塔兰大君现如今的光谱整体有些偏绿,它的躯体膨胀了近20倍,却下降了约两个主物质界太阳的质量,辐射的能量密度大幅度下降。除此之外,它的身上出现了几块能放入几十个主物质界太阳的巨大耀斑,释放着强烈的伽马射线。

看来四具失控的白矮星义体融合成中子星过程中引发的灾变星变给予了塔兰大君一次猛烈的打击。

那可是一次四星融合的真正Ia型超新星爆发,要是一颗普通的蓝巨星贴脸吃上这么一发,或许已经被吹灭成更稳定的褐矮星啥的了吧。

可惜没能融合过程中处于活动更剧烈区域的义体,没能收集到当时的任何数据,让格拉维斯错过了能够近距离目睹真正Ia超新星爆发的壮观场面的美妙机会。

不过也没关系,X射线双星系统依然是宇宙中最宏伟壮丽的奇观之一。

最初被白矮星级的义体潮汐拉扯而出的,在爆发中损失的那些物质,还有现在依然被偏心环绕的中子星堡垒潮汐力持续拖拽而出的物质,被塔兰大君强大的辐射压甩出了自己的洛希瓣之外堆积在轨道面上形成闪耀的星环。

这些主要为氢元素的物质在塔兰大君引力势拉扯下减速到了10kms左右,被后喷出的物质推攘着激**出一轮轮弓形的激波向外突进,灿烂的蓝紫色峰面仿佛正在盛开的花瓣螺旋状延伸到虚空之中,再慢慢趋近于整个系统的近似于圆形的等势面。

它们没能保持最初的逃逸速度。

却也远超越了声速,流失去了流体压力,成为了环绕整个双星的等离子体风暴。

足以将一片行星系扫灭的等离子风暴!

风暴中的物质终将向着塔兰大君跌落,在跌落的过程中再次被引力势能加速,突破爱丁顿吸积极限,闪耀着光爆发出足以抗衡塔兰大君引力势能的辐射压,释放着强烈的伦琴射线再次重新激**而起,最终形成永不停歇的星风。

当双星系统的主星,格拉维斯的中子星堡垒从星风中扫过,那些动能小于引力势能的物质粒子便被堡垒的引力场捕获,形成一轮相对于中子星运动速度矢量的柱形吸积区域。

吸积物质掉落中子星表面的过程中,损失着引力势能,这部分势能最终将转变为星体的动能。

四具义体融合后的中子星堡垒约有1。4个主物质界太阳的质量,半径约为10km左右,吸积物质掉落表面时速度约为光速的一半,与中子星表面碰撞后,动能转化为热能,再以强烈且光谱较硬的伦琴射线的形式辐射而出,能量超过了15keV,能密度是氢聚变的15倍,流通密度超过了塔兰大君核心自然状态下一个量级。

既然是颗堡垒而非自然中子星,那格拉维斯就能有限的控制它。

少年龙将中子星堡垒的自转轴掰向了平行于轨道面,指向塔兰大君,让塔兰大君的引力将自转轴锚定。

中子星的磁场来自于自转对等离子体的螺旋切割,自转轴指向塔兰大君,代表着磁极一端也指向了塔兰大君。

吸积继续着,中子星堡垒的质量飞快的增加着,每走过一个主物质界月,就能捕获几十万分之一主物质界太阳的质量。随着质量的增加,它的半径缩小着,角动量向外扩散而出,导致自转越来越快,磁场逐步增强。

没多久,中子星堡垒的偶极磁场攀升到了10e9特斯拉级别,开始阻挡吸积物质直接落到中子星表面,达到平衡自旋周期。

在中子星磁场能密度与吸积等离子体动能密度平衡的阿尔文半径处形成了吸积盘,从星风吸积转变为吸积盘吸积获得能量辐射伦琴射线。吸积物质落入阿尔文半径以内时,将被中子星磁场主导着与中子星一起转动,处于阿尔文半径以外时,则在开普勒轨道自由运动。落入阿尔文半径面上的物质,进入中子星的磁层并沿着开放的磁力线运行到磁极两端。

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