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太陽上有金元素的存在,但太陽表面溫度5500℃,核心區域1500萬℃,黃金無法以地球上金單質的形式存在,由於含量少,在整個太陽中的分佈非常分散。
太陽被認為是第二代甚至第三代行星,判斷的標準就是太陽中所蘊含的元素,氫元素丰度越高,恆星形成的歲月就越久遠,也就更加接近宇宙形成的時期。元素原子在能量催動下會被激發,然後釋放出特定頻段的光,以光譜就可以分析太陽中蘊含的元素,太陽含量最多的是氫氦鋰,但是也有矽、金等重元素,元素種類也相當豐富。但由於太陽表面和內部的溫度實在太高了,太陽內部的重元素也無法以常規的形態存在,而是成為離子態。
根據這些因素,可以將太陽系認為是曾經存在過的巨大恆星的殘骸。當大質量恆星走到生命盡頭的時候,內部核聚變產生鐵,發生超新星爆發,鐵元素核俘獲中子形成金等元素,被噴散在星空中。而超新星爆發的恆星外層物質含有不少氫和其它氫元素,在宇宙中形成氣體和塵埃,在某種因素的擾動下,物質重新聚集利用形成了新的恆星。
用一句話回答題主的問題就是太陽含有金元素,但卻沒有金子,在那樣的高溫下,金元素外層電子的活動也突破了原子範圍,變為元素核、自由電子等的等離子態物質。
先說一下元素的由來。
在宇宙大爆炸後的一段時間,由於空間膨脹,溫度就降低下來,經歷了一個太初核融合的過程形成氫、氦和微量的鋰等。
這些氣體在重力作用下聚合成了星雲,星雲逐漸坍縮成了恆星。第一代恆星幾乎只含有氫和氦原子。這樣的恆星叫第三星族星。目前的天文望遠鏡還看不到那麼遠(距離越遠代表的歷史越久遠),所以還沒能發現這樣的恆星。
恆星在內部發生著核聚變反應,將氫和氦逐漸聚變成了鐵。鐵是最穩定的元素,它的核聚變反應會消耗大量的能量,使得恆星核心迅速冷卻。於是恆星外圍的物質失去了輻射壓的支撐,在重力作用下極速向內部收縮,並撞擊在了核心處,這就是超新星爆發。
圖:超新星爆發後形成的蟹狀星雲
巨大的撞擊力使得鐵以後的元素能夠產生。這可能就包括了金元素。爆炸產生的能量也將一部分元素拋灑入太空之中,並與原始星雲混合。這些被重元素“汙染”了的星雲會再一次形成恆星。第二批形成的恆星被稱為第二星族星。太陽系是第三批形成的恆星,被稱為第一星族星。從恆星的金屬元素(天文學上將氦以後的元素統稱為金屬元素)就能區別這些恆星屬於哪一個星族。
超新星爆發後殘餘的核心質量不超過3個太陽質量(奧本海默極限)和不低於1.44個太陽質量(錢德拉塞卡極限)就會形成中子星。多恆星系統在宇宙中非常常見,當一個多星系統中的兩個恆星成為中子星後,它們會在萬有引力的作用下逐漸靠近並相撞,形成超新星爆發。由於金元素的原子序數在天然元素中較高,有理論認為金很可能是透過中子星間的撞擊產生的。
圖:太陽系
太陽和圍繞其執行的天體都誕生於這種被超新星爆發所汙染了的星雲中,它肯定含有金元素。它的質量佔了太陽系的98.86%,所以,金元素的數量比其他行星多得多。