三年前我获得「盐Club荣誉会员」的时候,主持人华少问我研究什么,我说星云。主持人一脸懵逼。
星云是个什么东西呢,我们天文学上“星云”的学名叫做“星际介质”。我们知道星系里有很多恒星,它们之间有着非常遥远的距离,这些恒星之间的广袤空间里不是啥也没有,而是飘着非常稀薄的气体,还有更少量的固体尘埃颗粒。这些气体和尘埃,统称为星际介质;它们远看起来像是宇宙间一坨一坨的云,所以俗称做“星云”。
天文爱好者们熟悉的星云分类方法是这样:把星云分为发射星云——就是自己能主动发光的星云,反射星云——就是反射周围恒星星光的星云,还有暗星云——就是相对于星空背景,暗下去一块的星云。
这是用直观的观测性质去做的一种分类。在天体物理学研究中,我们更常见的是按照星云中气体的物理状态去分类。我们知道宇宙中含量最高的元素是氢,占银河系重子物质总质量的大约74%,所以说到星云的物理状态,一般说的也是氢元素的状态。
最普通的是氢原子构成的云,这种云不发出什么可见光,一般是用21厘米的射电波段去研究,这也是我的主要研究领域。而在一些高温热源周围,比如刚刚形成的大质量恒星,或者正在死亡的白矮星周围,氢原子会被紫外光子电离,成为所谓的电离氢区。这些电离的氢原子是可以发出可见光的,尤其是一条656.3纳米的谱线,所以我们经常见到一些红色的发射星云的照片,就是这些电离氢区。而恒星诞生的地方——非常致密、温度很低的「暗星云」,这里的主要成分是氢分子,所以也叫分子云。
所以要说「吃一小勺星云是什么体验」,我们首先要意识到,吃不同种类的星云,感觉肯定也是很不一样的。
那该怎么吃呢?
首先我要澄清一点,就是我刚才说「分子云非常致密」,但其实即使是相对比较致密的分子云,它的密度也只有每立方厘米几千、几万个原子,也就是说,如果你用一个横截面积1平方厘米的小勺去收集分子云,你需要让这个小勺掠过几百光年的距离,把沿途遇到的所有氢分子都挖下来,这样你才能吃到——1克星云。
一克氢分子有多少呢?差不多就是一两个儿童氢气球。
而如果你想吃的是电离氢区,那就更麻烦了。电离氢区的典型密度是每立方厘米1个氢原子,这样你需要让这个小勺连续挖上几十万光年的电离氢区,才能挖到1克星云。这个采集任务本身就很难完成,要知道我们的银河系直径才十万光年,而电离氢区是银盘上面一个个孤岛,你不太能连续挖到几十万光年电离氢区。
咱们假设这个神奇的勺子在采集星云的过程中,只压缩了星云物质的体积,没有改变它的物理状态,包括温度。那你会发现,这一小勺电离氢,实在是太难下口:它的温度高达几万度,又是等离子体状态,与其说是食物,不如说这是一团火。
刚才那一小勺分子云也有同样的问题。分子云的温度一般只有几十K,或者说零下200多度,有的时候可以低至10K,比液氢的沸点还要低。这样可能你收集来的一小勺分子云,就是一勺零下260度的液氢。
当然,如果我们把神奇小勺采集来的这一小勺分子云当成原料食材,进行一些烹饪的话,可能还是可以得到一些更有趣的结果的:
我们可以首先把氢分子全都拿出来(用来充那几个气球),看看还有些什么别的成分——我们大概率会发现一样熟悉的东西:水。
对每100个水分子,我们还能找到大约9个一氧化碳分子、14个二氧化碳分子,还能找到2个甲烷、22个甲醇、5个甲醛、15个氨气、1个甲酸,还有不到3个剧毒的氰化氢分子。这里面有剧毒的成分我们先不讨论,剩下的大家可以很容易发现有一种有味道的气体——氨气——想象一下厕所的尿骚味。 [1]
实际上如果我们再仔细找一找,还能在这勺星云里找到一些更加微量的复杂分子,这些东西有的有点苦杏仁味(苯甲腈),有的闻起来像是朗姆酒(蚁酸乙酯),有的像是臭鸡蛋(硫化氢)……
星云不仅可以闻——它还可以咀嚼。
星云中除了包含氢气等各种气体,还包含少量的「星际尘埃」。如果说气体只能闻闻味儿,这些尘埃你是真的可以拿来吃了。
而且这个口感,说不定你会非常熟悉——因为星际尘埃的主要成分,是小于1微米的细颗粒物,也就是pm1——城市雾霾中的pm2.5也许会被你的N95口罩拦截,但pm1太小、太难防了,就算你天天带口罩,也难免要经常尝一点。
所以,吃一小勺星云会怎样?