当明亮的参宿四(Betelgeuse)发生爆炸之时,那必将是一幅令人叹为观止的壮丽景象。这颗恒星的爆炸现象被称作超新星爆发,其爆发出的亮度将会超越任何一颗行星,甚至能与满月的亮度不相上下。届时,它在白天也清晰可见,哪怕是在午夜时分,你都能够借着它的光芒进行阅读呢。和所有的超新星一样,它会持续闪耀几个月的时间,而后便会逐渐黯淡消失。
不过,大家无需为此感到担忧,因为就参宿四而言,它目前并不会给我们带来什么危险。要知道,若想达到能够对地球构成危险的程度,超新星得距离我们近得多才行呀;而参宿四距离我们大约有 650 光年之遥呢。那么,在浩瀚的宇宙之中,是否存在着有可能对我们构成威胁的恒星呢?

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为了能够估算出超新星需要距离地球多近才会对地球造成严重的破坏,我们有必要深入了解一下超新星所具备的破坏能力。
首先,来看看爆炸本身所产生的冲击波吧。但说实在的,要是你距离超新星近到都需要担心冲击波的危害了,那恐怕你早就距离超新星爆发前的那颗恒星近得足以接收到致命剂量的辐射了,这种情况下,你真的早就该搬离此地啦。
接着,再说说可见光吧。虽说超新星爆发时的可见光可能会极为耀眼,甚至有可能导致人失明,但它并不会成为破坏我们地球的关键因素哦。
谈到能量输出这一方面,超新星所释放出的绝大部分能量是以中微子的形式存在的。这些中微子就如同幽灵一般,几乎不与物质发生相互作用。事实上,此时此刻,就有数以万亿计的中微子正在穿过你的身体呢,我敢打赌,你压根儿就没有察觉到它们的存在吧。所以呀,即便你正对着超新星所释放出的中微子,它们也不会对你造成什么干扰的。
那么,其他波长的光又如何呢,比如 X 射线和伽马射线?好消息是,超新星通常并不会产生大量的高能辐射。不过,这也只是相对而言啦。从任何一个合理的绝对尺度上去衡量 —— 比如说究竟会有多少伽马射线能够穿透大气层 —— 那依然是相当可观的高能辐射量呀。
最后,还有宇宙射线呢,这些粒子可是被加速到了接近光速的程度哦。超新星是能够产生大量宇宙射线的,而这些宇宙射线是有可能造成极为严重的破坏的。

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那么,究竟是什么原因使得这些 X 射线、伽马射线以及宇宙射线会对地球产生如此巨大的危害呢?原来呀,这些辐射形式所蕴含的能量极为强大,强大到足以将地球大气中以分子形式存在的氮和氧撕裂开来。要知道,这些元素在地球大气中原本是更喜欢以分子的形式自由漂浮着的。然而,一旦它们被这些强大的辐射分开,就会以一些颇为有趣且奇妙的方式重新组合起来 —— 比如说,它们会形成各种各样的氮氧化物,其中就包括一氧化二氮,也就是我们常说的笑气啦 —— 而这一系列的变化会导致臭氧层遭到耗竭。
一旦臭氧层被破坏,地球可就完全暴露在来自太阳的紫外线之下了呀。这可不单单意味着人们会晒黑得更快、被晒伤得更快以及皮肤癌的发病率会升高这么简单哦。那些进行光合作用的微生物,比如藻类,它们可就变得极为脆弱了。从本质上来说,它们就像是被煮熟了一般,最终会死亡。而由于这些微生物构成了食物链的最基础层级,所以一旦它们出现问题,整个生态系统可就会因此而崩溃,进而引发大规模的物种灭绝事件呢。
对于在我们银河系中发生的超新星爆发而言,一颗濒临死亡的恒星得在大约 25 到 30 光年的距离之内,才有可能剥离掉地球至少一半的臭氧层,而这就足以引发上述我们所提到的所有那些糟糕的情况啦。
这里有个好消息要告诉大家,能让大家在夜晚安心入睡哦:在地球周边 30 光年的范围之内,目前并没有已知的超新星候选者存在呢。距离地球最近的候选者,也就是角宿一(Spica),它大约在 250 光年之外呢,而且也没有任何恒星会在其生命周期内成为超新星候选者并且接近地球至 30 光年以内的距离。所以呀,就目前的情况来看,至少在这方面我们是安然无恙的啦。
不过呢,要是把时间尺度拉得更长一些来看,情况可就变得更加有意思啦,毕竟超新星这类天体可是有可能对整个生物圈构成生存风险的呢。

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有趣的是,我们所处的太阳系目前正在逐渐进入银河系的猎户臂区域呢,这猎户臂可是因其拥有较高的恒星形成率而闻名遐迩的哦(这也就是为什么在一些图片中它总是显得格外突出的原因啦)。但大家要知道,更高的恒星形成率往往也就意味着更高的恒星死亡率哦 —— 这也就意味着在我们穿越这个猎户臂的 1000 万年内,地球距离超新星过近而超出安全范围的几率可是会有所增加的呀。
一旦把所有的这些因素都综合考虑进去之后,我们最终可以得出这样一个估算结果:大概每十亿年就有可能会发生几次那种潜在致命的超新星与地球相遇的情况呢。
事实上,有一些天文学家就认为,在 360 万年前曾经发生过的一次距离地球较近的超新星爆发,就导致了大规模的物种灭绝事件,当时可是有大约 75% 的物种都因此而惨遭灭绝呢。
但这里还有一个小问题需要大家注意哦:我们前面所做的这些分析呀,仅仅适用于那些典型的、普通的超新星哦。其实呀,还存在着一种特殊的情况呢,就是当一颗濒临死亡的恒星被厚厚的一层尘埃所包围的时候。当超新星爆发所产生的冲击波撞击到那层尘埃的时候,就会释放出大量的 X 射线,而后呢,在经过几个世纪之后,宇宙射线便会接着 “发力”,对地球造成进一步的破坏。这可真是一个极为恶劣的 “组合拳” 呀:那些 X 射线能够传播超过 150 光年的距离,从而对行星的大气层造成削弱,而后在几个世纪之后,宇宙射线便会完成后续的 “破坏工作”。

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另外,还有 Ia 型超新星呢,它们是由白矮星 —— 也就是那些低或中等质量恒星(比如太阳)在死亡之后所留下的超密遗迹 —— 在从其轨道伴星中不断积累物质的过程中所触发而形成的。不过呢,白矮星通常都比较小而且还很暗淡 —— 所以它们也就更加难以被探测到啦,而且它们向超新星的最终演化过程也更加具有随机性呢。说不定前一天它们还在那儿悠闲地 “闲逛” 呢,结果第二天就突然把自己变成了一个熊熊燃烧的核火炉啦。
幸运的是,距离地球最近的 Ia 型超新星候选者,也就是双星白矮星 IK Pegasi,它可是安然无恙地位于大约 150 光年之外的地方呢。
然而,在你还没来得及对目前的这种状况感到过于自满之前,你还应该了解一下有关伽马射线暴的相关信息哦,它们可是由中子星合并以及超新星爆发所产生的呢。伽马射线暴可要比超新星更加危险哦,因为它们的能量极为强大,而且它们的爆炸能量是集中在一道狭窄的光束之中的,可以穿透超过 10000 光年的星系呢。正是由于伽马射线暴通常距离我们更加遥远,所以它们也就更加难以被预测和提前做好应对计划啦。