恒星核燃料燃烧顺序-恒星中的核反应燃烧到元素
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1、为什么恒星会爆炸?
因为恒星内部的氦聚集到一定程度时,恒星会迅速变成一个巨大的红星球。这时,恒星内部的温度进一步升高,内部的核反应再次复活,氦聚变成更重的碳原子,最终聚变成铁原子。
当这一刻来临后,恒星为了继续产生能力对抗重力坍缩,核心温度和压力开始升高,并使外壳达到热核反应所需的条件,消耗外壳的氢元素,这一过程会使恒星体积剧烈膨胀,表面温度降低,变成红巨星。
在形成铁的过程中,恒星受到由外向内的巨大压力,(由内向外的)反作用力使恒星发生剧烈爆炸。
恒星爆炸原因:恒星物质在引力作用下收缩所致。大质量恒星在演化后期,恒星外层向外膨胀,成为红巨星或红超巨星,而内核却因为核聚变反应停止,会在引力作用下收缩。恒星物质越向内,原子量越大;越向外,原子量越小。
是恒星物质在引力作用下收缩所致。大质量恒星在演化后期,恒星外层向外膨胀,成为红巨星或红超巨星,而内核却因为核聚变反应停止,会在引力作用下收缩。恒星物质越向内,原子量越大;越向外,原子量越小。
2、恒星的核聚变过程 核聚变是怎么从氢变成铁的?每个过程都要哦_百度知...
至于这中间的一些没提到的核素,它们处的“井”较浅,在整个恒星演变中不过是白驹过隙,停留的时间不长,换句话说就是这些核的量是很少的。
恒星内核的核反应主要是4个氢原子核反应生成1个氦原子核,这就实现了炼出原子序数更大原子的目标。
聚变分三步:两个 氢1 聚变成一个 氢2 ,并放出一个正电子和一个电子中微子;氢2 遇上一个 氢1 ,聚变成 氦3 ;两个 氦3 相遇,结合成 氦4 并放出两个多余的 氢1 。
用质量很小的原子核,如氘核(由一个质子和一个中子构成)与氚核(由一个质子与两个中子构成),在超高温下结合成新的原子核,会释放出比核裂变更大的能量,这就是核聚变。 又称热核反应。
通常理解的核聚变到铁元素为止,说的是在一般恒星内发生的核聚变到铁为止。
3、恒星内部核燃烧的过程与核燃烧的物理过程
燃烧是化学反应,只作用于分子与原子层面,太阳是核反应,作用于原子核内部之间。要讲述这两种反映有什么区别,就要从原子结构讲起。
然后更重的质子和中子组合,形成了新的原子,在配上和质子等量的电子,新的元素诞生了,这个过程产生了大量的光和热,这就是核聚变。当恒星开始稳定发光发热后,它便不在吸收外界的星云。
恒星的燃烧是核聚变反应。由较轻的原子聚变成较重的原子。在聚变过程中,释放出巨大的能量,和光子。反应过程中,大量电子和中子的释放所表现出来的就是巨大的能量释放。
恒星形成后开始进入生命周期中的氢燃烧阶段,氢的原子核聚变成氦,并向外发放光和热。当恒星中的氢消耗掉10%时就发生收缩,恒星中心部位的温度升高到1 亿k以上。
当恒星中的原子(通常是氢)相互碰撞时,它们会经历一个核合成过程,产生高温、电磁辐射(包括可见光)和其他形式的能量——比如高能粒子。
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