氖燃燒過程
氖燃燒過程是大質量恆星(至少8)內進行的核融合反應,因為氖燃燒需要高溫和高密度(大約1.2×109 K和4×109千克/米3) 在如此的高溫下,光致蛻變成為很重要的作用,有一些氖核會分解,釋放出α粒子: :20Ne + γ → 16O + 4He 這些α粒子可以被回收產生鎂-24 :20Ne + 4He → 24Mg + γ 或者,二選一的 :20Ne + n → 21Ne + γ :21Ne + 4He → 24Mg + n 此處,在…
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氖燃燒過程是大質量恆星(至少8)內進行的核融合反應,因為氖燃燒需要高溫和高密度(大約1.2×109 K和4×109千克/米3) 在如此的高溫下,光致蛻變成為很重要的作用,有一些氖核會分解,釋放出α粒子: :20Ne + γ → 16O + 4He 這些α粒子可以被回收產生鎂-24 :20Ne + 4He → 24Mg + γ 或者,二選一的 :20Ne + n → 21Ne + γ :21Ne + 4He → 24Mg + n 此處,在…
宇宙射線散裂是自然發生的一種核分裂和核合成形式,它經由宇宙射線撞擊物質產生新的元素。宇宙射線是來自地球之外的高能粒子,主要是飄蕩在空間中的電子和α粒子。當宇宙射線(主要是質子)撞擊到物質,包括其他的宇宙射線,就會造成散裂。碰撞的結果是被撞的大的核子會逐出核子(質子和中子),這種過程不僅在宇宙的深處進行,宇宙射線的撞擊也在我們的上層大氣層內進行。 宇宙射線散裂製造出輕的元素,像是鋰和硼,這個過程是在1970年代偶然發現的。太初核合成的模型…
光致蛻變是極端高能量的γ射線和原子核的交互作用,並且使原子核進入受激態,立刻衰變成為兩或更多個子核的物理過程。一個簡單的例子是,接踵而來的有效的γ射線从原子核中敲出一颗质子或中子,而極端的例子則是γ射線導致自發性的核分裂反應。這種過程根本上是與核融合相反的,原本是轻的元素在高溫下結合在一起形成重元素並釋放出能量。光致蛻變是從比鐵輕的元素吸熱(能量吸收)而從比鐵重的元素放熱放出能量。光致蛻變至少在超新星中對一些重元素和富含質子的元素經由p…
鋰衰竭界限(lithium depletion boundary,LDB)是一種建立在鋰豐度測量的基礎上,被提出來測量疏散星團中的恆星能發生氫燃燒的質量下限。 參考資料
氫燃燒過程在恆星核合成中可以是5倍太陽質量以內的主序星,進行的質子-質子鏈反應,或是更重的恆星所進行的,以碳氮氧循環為主的反應。這兩者都是靠著將氫燃燒成氦的過程來產生恆星的能量。 Stellar nucleosynthesis#Hydrogen burning