作者Epsilon (我是EPS)
看板sky
標題Re: 在恆星內部所能夠製造出的元素
時間Mon Mar 30 21:56:16 2009
※ 引述《biostar (澎湖小雲雀)》之銘言:
: ※ 引述《logs ( )》之銘言:
: : 當然地球中,鐵之後的元素確實是佔少數
: : 只是基於核反應活化能太高
: : 沒到條件無法發生這樣的行為
: : 太陽是以怎樣的機制產生鐵以後的重金屬
: 其實並非是「活化能」太高的問題
: 而是從到鐵以後的原子融合反應
: 其 ΔH 將轉為代表吸收能量的正值
: 而非代表釋出能量的負值
: 所以到了鐵以後,再強迫融合反倒會使恆星的核心能量被吸走
: 鐵以前的核融合是釋出能量,這些能量用來以熱膨脹抵抗重力坍縮
: 因為鐵是所有元素中束縛能最高的之一,也是核融合能產生的釋放熱能
: 最後一種元素。從此之後,所有的核融合反應開始吸熱而使恆星喪失能量,
: 於是恆星的重力迅速的將外面的數層吸入,恆星很快的塌縮,
我認為這其實並沒解釋到問題。
鐵的binding energy最高是沒錯,接下來不論怎樣都要吸熱,
但融合成比鐵更重的元素是吸熱,
分裂成比鐵更輕的也一樣是吸熱,
這兩種都可能發生,也都會導至鐵核急速塌縮行成超新星爆炸。
實際上發生的卻是以後者為主而不是前者,
超新星爆炸前,鐵受到高溫光子轟擊,急速瓦解回更輕的元素,
而不是融合成更重的元素。
(另一個吸熱反應是鐵捕捉電子後產生的反beta衰變)
比鐵重的原素是在這之後、接下來的超新星爆炸過程中產生的,
這叫r-process,細節我就不懂了,要問核物理的人。
: 然後形成超新星的爆炸。
: http://tinyurl.com/cw5wzr
: 注意「束縛能」曲線圖
: 從 H 到 He 的「束縛能」差距很大,釋能很多
: 過了 He 以後,「束縛能」能增加的就很有限
: 這也就是為何恆星的 H ---> He 階段很久
: 但是後面的核融合階段卻都是很短的原因
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