的確有這種物質還很常見——那就是鐵。核聚變到鐵之後產生的能量低於反應產生的能量等於公司虧損破產,因此大質量恆星核心全聚變成鐵後反應會終止,反應終止導致對抗引力支持恆星結構的輻射壓力沒了能源於是就像山體塌方那樣猛烈坍縮,物質在強大引力加速下急速跌落然後難以置信的反彈衝擊對撞引發了超新星爆發。當然如果質量足夠大恆星核心的核聚變終止後可能不經過超新星爆發直接縮成黑洞。


很多回答把「注入鐵」與「生成並積累鐵而耗盡核燃料」相混淆。其實正在燃燒的恆星,只要燃料充足,注入少量鐵不會影響核反應,注入多量鐵的結果,將是質量增大→壓力增大→溫度升高,會加速核反應的進行,甚至啟動更多種類的核聚變,所以結果是核反應加劇。

如果注入的是別的物質,還有某些可能會阻礙核聚變——比如會吸收核原料、吸收關鍵的核反應中間產物、甚至吸收核反應的「催化劑」等等。但鐵是最沒有可能的,因為它是核反應的終點,它結合任何別的原子核都會消耗而不是釋放能量,也就是說,鐵原子核是最惰性的。

恆星核聚變終止有兩種方式(感謝知友曾之糾正):

理論上,恆星核反應會生成並積累鐵,而最終耗盡核燃料。因為鐵是核反應的最終終點,反應到鐵這個步驟就不得不停止。

事實上,較小的恆星,無法達到足夠高溫而無法啟動後續聚變步驟,而終止於中間產物階段。分好幾種,最小的恆星只能聚變氘和氦3,更大的才啟動氕到氦4的轉變,再稍大的會停留在碳階段,最後生成金剛石星……

而超大恆星,到鐵的步驟雖然停止了聚變,但演化繼續:失去熱能支撐的鐵星會收縮,收縮超過極限就發生超新星爆發,生成中子星、甚至黑洞。


我覺得三體的光粒打擊給恆星泄壓,可能是我們能理解的最簡單高效的方法了吧。

給一個「小質量」物體加速到近光速,然後相對論效應讓它攜帶巨大質量和動能給恆星幹個口子,外部重力層被破壞,內部聚變區瘋狂泄壓。。

但是這玩意需要的動能。。。

以人類現有科技水平,試圖輕鬆簡單的幹掉恆星這麼大的結構實體,也就能通過思維實驗意淫一下了。。


還沒聽說過這種物質,鐵聚變或裂變都不釋放能量,似乎可以?但是質量增大、只能使聚變更猛烈,甚至發生核爆,也就是超新星爆發。減小質量可能是唯一方法,低於7%太陽質量,聚變將會停止。


注入角動量,用什麼攜帶無所謂。

讓角動量產生足夠的離心力抵消引力產生的內壓。


放入紅物質即可,不過那玩意是直接製造一個黑洞,把恆星吞噬掉。

另外當前我們擁有的所有的紅物質都被斯帕克給帶到幾十年前了。所以現階段我們已經沒有這種物質了。


放一個黑洞…


反物質唄,多放點,當然,那可是超精彩的爆炸吧


先看一下鐵元素:

鐵的原子核的核子(質子和中子)的平均質量最小,所以不論聚變還是裂變核子質量都會增大,也就是吸收能量,而非放出能量 。而比鐵重的元素(如鈾 釷)裂變核子平均質量變小,放能;比鐵輕的元素(如氫 氦)聚變核子平均質量變小,放能。

然而大部分恆星都含有鐵元素(見光譜)。

事實上需要極其巨量的鐵元素才能使恆星中止核聚變,估計少說也要投一個月球大小的鐵塊。


其實黑洞應該可以,內核產生黑洞對外部影響並不是很大,用輻射蒸發代替核聚變完全可以。


答案是:沒有。

但是恆星聚變能否被中斷?可以,只要想方法把恆星給扯開來讓其剩餘氣體不足以維持聚變即可。

注入是不可行的,注入質量越多聚變越猛烈。(無論是重金屬還是鐵,這些壓根不可能對原有恆星聚變產生阻礙,只會更加促進)但是如果有一個更大質量星體掠過,奪走該恆星的氣體使其低於聚變閾值,也算是停止聚變了吧…(實際上原恆星的氣體進入的是大質量恆星中,依然在聚變而且更加猛烈,因此不能讓恆星去掠奪,而應該讓黑洞,白矮星,中子星等去搶氣。或者用極快的速度讓他倆相互之間掠過,並相互撕扯。

其實本題也是可以有答案的:投入一個超大質量恆星,引發超新星爆炸,順利提前結束恆星生命周期…


有回答說扔個黑洞進去會熄火,但是物質被吸進黑洞的過程非常激烈,是宇宙中最高效的質能轉換過程之一。


也許理論上質量為負的快子能終止核聚變?


一般的恆星質量越大壽命越短,所以把足夠多的物質輸入進去確實會炸的很快(鐵最好用)

但是倒好幾倍於原質量的恆星物質進去似乎不太好叫「注入」的樣子,所以要達成題主的目的最好物質應該是一個奇點或一個奇異夸克團(Strangelet


除非扔一個黑洞進去,扔別的都會因為引力劇增導致更劇烈的核聚變。


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