恒星演化
我们都知道 , 太阳属于恒星 , 恒星是宇宙中的灯塔 , 它们可以源源不竭地标的目的外释放能量 。 而它们的能量来历是热核聚变反映 。 就像上文说到的 , 宇宙中本家儿如果氢和氦 。 是以 , 恒星的本家儿要组成物质是氢和氦 。 因为恒星的质量出格大 , 举个例子 , 太阳的质量就占有了整个太阳系总质量的99.86% , 是太阳系绝对的霸本家儿 。

因为恒星的质量超等大 , 所以恒星的引力出格大 , 在引力的感化下 , 恒星的内核会受到庞大的压力 , 使得内核呈现等离子态 。 在量子隧穿效应和弱力的感化下 , 氢原子核的热核聚变反映就可以发生 , 这个过程中4个氢原子核介入反映 , 最终生当作氦-4原子核 。 在整个过程中 , 有两条路径别离称为质子-质子反映链和碳氮氧轮回 。 (下面 , 一:就是质子-质子反映链 , 二:是碳氮氧轮回 。 )


当恒星内核的氢原子核烧得差不多后 , 恒星的内核会在引力的感化下极端坍缩 , 只要质量足够大 , 就有可能促发氦原子核的核聚变反映 , 生当作碳元素和氧元素 。 太阳就只能进行到这一步最终当作为一颗白矮星 , 然后就会逐渐凉透 。

但只要质量足够大 , 核聚变反映就可以一向进行下去 , 一向到铁元素 。 这是因为铁原子核是宇宙中最不变的原子核 , 连系能最大 。 说白了就是您要掰开铁原子核是最难的 。 这也就使得要促发铁原子核的核聚变反映很难 。 这个过程是一个吸能的过程 , 也就是说 , 铁原子核的核聚变反映非但没有发生大量能量 , 相反需要输入大量的能量 。

一般来说 , 良多恒星的核聚变反映城市停在铁元素之前 , 尤其是质量超等大的恒星 , 在演化的末期 , 几乎每一层城市发生大量分歧的元素 。 也就是说 , 恒星制造了一部门的氦元素以及大量铁元素以及比铁元素原子序数小的元素 。 是以 , 恒星也被称为元素炼丹炉 。 那么问题来了 , 比铁元素元更大的元素是若何发生的呢?

超新星爆炸和中子星归并
固然铁原子核的核聚变反映很难进行 , 可是在宇宙中仍是存在一些恒星可以触发铁原子核的核聚变反映 。 这些恒星的质量一般都大于8倍太阳质量 , 被称为特大质量恒星 。 它们的引力庞大 , 可以供给促发铁原子核的核聚变反映所需要的能量 。 但铁原子核的核聚变反映被促发 , 恒星就会发生超新星爆炸 。

在超新星爆炸过程中 , 就会发生一些原子序数高于铁元素的元素 。 可是并不是说所有的原子序数高于铁元素的元素都是依靠超新星爆炸来发生 。 科学家还发现 , 超新星爆炸之后的恒星有可能会当作为一颗中子星或者黑洞 。 而中子星有极其偶尔的机遇发生归并 , 在归并的过程中 , 也会发生很多原子序数出格大的元素 , 好比:金和银本家儿要就是在中子星归并过程中发生的 。
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