太阳看上去像个实体,但并不是这样的,它把所有的原子都加热到了气态,地球上将原子束缚产生液态和固体的粘合力不足以承受炽热太阳的热量,那些耀眼气体的弧形气流使地球看上去渺小,其实它们都受到太阳表面之下发射出来的力场的磁力线引导。
太阳为什么会这么热?因为它惊人的引力将原子们积压在一起,引力的能量转换成移动原子的能量,那就是热的来源。越到太阳的内部,挤压的力量越大,温度也越高。
在太阳的中心,原子的移动速度快到他们碰撞时发生融化,原子核发生接触,太阳就是核聚变反应堆,由它的引力来维系,它在向内拉的引力和向外推的热浪间取得平衡。这种平衡持续几十亿年,提供了使地球上生物进化成为可能的稳定性。
在太阳的核心,氢融合变成氦,以光子的形式释放核能,这些光的微粒慢慢地来到表面,就是我们所见的日光,而氦原子就是太阳核反应的残渣。
太阳是一颗中等尺寸的恒星,它的核心温度只不过1千万度,只能融化氢原子却不足以融化氦原子。银河系中有很多恒星比太阳热的多,因为它们质量更大,引力更大。这些恒星将氦融化成更重的元素,比如碳和氧,等它们老了,它们慢慢地将这些元素撒播到太空中。
还有些恒星,质量更大,一生苦短,英年早逝,卒于灾难性的超新星大爆炸,我们的银河系,每一百年,这样的恒星就会变成超新星,这些爆炸比太阳核心热的多得多,热的足够把铁元素变成更重的元素,并把它们喷向太空。
大麦哲伦星云是我们银河系的邻居,可以在南半球的星空中看到。当超新星爆炸时,它的亮度超过它的整个星系,但这些光也只是爆炸产生的能量中的大约1%,其他的能量化为宇宙中最常见也最神秘的微粒,现在就有几万亿的这种微粒穿过你我的身体,然而即使为了找到一个这样的微粒,也需要我们去到地球上最离奇的地方。
追踪野生的中微子是最小众的运动,追踪它们的难度难得令人惊讶。超级神冈探测器位于日本地下中微子探测器的内部,那里位于地表之下超过半英里。
你或许会问,哪个正常人会把天文台埋在这么深的地下。这些人狩猎宇宙中最神出鬼没的猎物:中微子。这个庞大的光探测器阵列围绕着5万吨蒸馏水,这几这个陷阱只为了抓捕中微子。
其他粒子,例如宇宙射线,大部分是从太空中落下的质子和电子,无法穿过地下深处的岩石。但这些对中微子来说都不是障碍,中微子可以穿过100光年厚的铁板甚至不会减速。中微子几乎不受其他物质影响,这就是为什么我们需要如此大费周章在很罕见的情况下进行探测,因为中微子和其他微粒发生冲突,它会产生一个幽灵般的环形闪光,等一个几乎没有重量的微粒,甚至比电子还轻100万倍。