燃燒ねんしょう過程かてい

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燃燒ねんしょう過程かていざい天體てんたい物理ぶつりてきかく融合ゆうごう反應はんのう序列じょれつちゅう是非ぜひつねたん暫的過程かてい[1],它發生はっせいざい質量しつりょういたりしょう8-11太陽たいよう質量しつりょうてき恆星こうせいたい恆星こうせい而言,燃燒ねんしょうだい質量しつりょう恆星こうせい長期ちょうき以來いらいかく融合ゆうごう供應きょうおうのう量的りょうてき最後さいご階段かいだん燃料ねんりょう耗盡てき生命せいめい終點しゅうてんしかこう她們就將はなれひらき赫羅うえてきしゅじょたい。它之まえてきいく階段かいだん燃燒ねんしょう過程かてい

とう重力じゅうりょく收縮しゅうしゅく使恆星こうせいてき核心かくしん溫度おんどますだかいた27いたり35おくKてき高溫こうおん確實かくじつてき溫度おんど依據いきょ恆星こうせいてき質量しつりょうらい決定けってい,矽燃燒ねんしょう便びん開始かいしりょうとう一顆恆星完成了矽燃燒階段之後,やめけいさいゆう燃料ねんりょうきょう融合ゆうごう恆星こうせいしょう發生はっせい災難さいなんしきてき坍塌,なみ且可能會のうかいばく炸成しょうためIIがたてき超新星ちょうしんせい

かく融合ゆうごう序列じょれつαあるふぁ過程かてい[编辑]

いち恆星こうせい完成かんせい燃燒ねんしょう過程かてい,它核心的しんてき主要しゅよう成分せいぶん矽和硫[2]。如果它有あし夠的質量しつりょう,它將かい進一しんいちてき收縮しゅうしゅくちょくいた核心かくしんたちいた27いたり35おくK(230-300せん電子でんしふくとく)。ざい這樣てき溫度おんど,矽和其它てき元素げんそひかり致蛻へん發射はっしゃいち顆質あるαあるふぁ粒子りゅうし[2]。矽燃燒ねんしょう引起てき氦核作用さようかいしょうαあるふぁ粒子りゅうし相當そうとういち原子核げんしかく兩個りゃんこしつじょう兩個りゃんこ中子なかご添加てんかしん原子核げんしかく內創づくり出新いでしんてき元素げんそ[2]按以てき順序じゅんじょ進行しんこうごと驟:

矽–28 → 硫–32 → –36 → –40 → –44 → –48 → てつ–52 → –56

せい燃燒ねんしょうてき序列じょれつ大約たいやくただ持續じぞくりょう一天いってんとう鎳-56さんせい停止ていしりょう。這顆恆星こうせいさい經由けいゆかく融合ゆうごう釋放しゃくほうのうりょういんため具有ぐゆう56かくてき原子核げんしかくちゅうてきまいかくぶんしつかず中子なかこざい所有しょゆう元素げんそちゅう具有ぐゆう最低さいていてき質量しつりょう。雖然てつ-58鎳-62てきまいかくてつ-56具有ぐゆうややこうてき束縛そくばくのう[3]ただしざいαあるふぁ過程かていまといち鋅-60,まいかくてき質量しつりょう以有微量びりょうてき增加ぞうかいん此在ねつ力學りきがくじょう不利ふりてき。鎳-56(ゆう28しつてきはんおとろえため6.02てん,以βべーた+おとろえへんなりため-56(ゆう27しつ),さい以77.3てんてきはんおとろえもぬけ變成へんせいためてつ-56(ゆう26しつ),ただしざいだい質量しつりょう恆星こうせいてき核心かくしん內只ゆう幾分いくぶんがねてき時間じかん以讓鎳進行しんこうおとろえへん恆星こうせいやめけい耗盡かく燃料ねんりょうなみ且在幾分いくぶんがね內就開始かいし收縮しゅうしゅく重力じゅうりょく收縮しゅうしゅくてき能會のうかいはた核心かくしん加熱かねついたり5GK(430KeV),雖然這會阻止そしのべおそ收縮しゅうしゅくしか而因ためぼつゆうがく外的がいてきねつのう通過つうかしんてきかく融合ゆうごう生成せいせい收縮しゅうしゅく迅速じんそくてきかいただ維持いじいくびょうかね就坍塌了。这样,恆星こうせい核心かくしんてき部分ぶぶんよう么就擠壓なりため中子なかごぼしある甚至いんため質量しつりょう夠大而成ためくろほらそもそもあるものざいかい于两しゃ间过わたり带中间质りょう范围下成しもなり为可以称どくじょうかい上述じょうじゅつ两种残骸ざんがいほしたい间过わたり形式けいしきてき夸克ぼし恆星こうせいてき外層がいそう吹散,ばく炸成ためIIがた超新星ちょうしんせい以閃耀幾てんいたいく個月かげつ超新星ちょうしんせいばく釋放しゃくほう發出はっしゅつ大量たいりょうてき中子なかご,其中大約たいやく有半ゆうはんすうざい一秒鐘內通過稱為r-過程かてい此處ここてきR代表だいひょう快速かいそく中子なかご捕獲ほかく形成けいせいてつさらじゅうてき元素げんそ

結合けつごうのう束縛そくばくのう[编辑]

結合けつごうのうてき曲線きょくせん

下圖したず顯示けんじ各種かくしゅ元素げんそてき結合けつごうのう結合けつごうのう經由けいゆりょうたね不同ふどうてきみち增加ぞうか

  1. 它是したがえかく心中しんちゅうのうつりじょかくところ必須ひっすてきのうりょう
  2. とう一個核子被加入核心時所釋放出來的能量。

如圖しょしめせとうかく加入かにゅうぞう氫這さまてきけい元素げんそのう釋放しゃくほう極大きょくだいてきのうりょう結合けつごうのう增加ぞうか很多)-かく融合ゆうごうてき過程かてい。(所以ゆえんしつ-しつ鏈反おうのう長期ちょうき提供ていきょう恒星こうせいのうりょう);はんとうかくしたがえぞう鈾這さまてきじゅう元素げんそ移出いしゅつとき會釋えしゃく放出ほうしゅつのうりょう核分裂かくぶんれつてき過程かていざい恆星こうせい快速かいそくてきかく合成ごうせい過程かてい添加てんか原子核げんしかくαあるふぁ粒子りゅうし形成けいせい較重てき原子核げんしかく。雖然かくすう5862ゆう最低さいていてき結合けつごうのうただし4かくてき加入かにゅうしるべ致鎳-56(14αあるふぁ粒子りゅうしさんせいてきいち元素げんそ -鋅-60(15αあるふぁ粒子りゅうし)- 實際じっさいじょう消耗しょうもうのうりょう而不釋放しゃくほうのうりょうよしかくすう为5862てき原子核げんしかくゆうちょ最大さいだいてき束縛そくばくのうしるべ加入かにゅう4かく進入しんにゅう鎳56さんせいいち元素げんそ鋅60實際じっさいじょう消耗しょうもうのうりょう而不釋放しゃくほうのうりょうよし此鎳56だい質量しつりょう恆星こうせい以核融合ゆうごうのうさんせいてき最後さいごいちしゅ元素げんそよし此,鎳-56だい質量しつりょう恆星こうせい進行しんこうかく融合ゆうごう反應はんのうてき最後さいご產物さんぶつ。鎳-56てきおとろえへん解釋かいしゃくりょうざい金屬きんぞく隕石いんせき岩石がんじきゆきほしてき核心かくしん中有ちゅうう大量たいりょうてきてつ-56。

相關そうかん條目じょうもく[编辑]

參考さんこう資料しりょう[编辑]

  1. ^ Woosley, S.; Janka, T. The physics of core collapse supernovae. 2006. arXiv:astro-ph/0601261可免费查阅. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Clayton, Donald D. Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis. University of Chicago Press. 1983: 519-524. ISBN 9780226109534. 
  3. ^ Citation: The atomic nuclide with the highest mean binding energy页面そん档备份そん互联网档あん, Fewell, M. P., American Journal of Physics, Volume 63, Issue 7, pp. 653–658 (1995). Click here页面そん档备份そん互联网档あん) for a high-resolution graph, The Most Tightly Bound Nuclei, which is part of the Hyperphysics页面そん档备份そん互联网档あん) project at Georgia State University.页面そん档备份そん互联网档あん

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]