恒星核聚变最多只能到铁,那么比铁更重要的元素又是如何出现的?( 二 )


而在坍缩成中子星或者黑洞的过程中,就有了让铁继续进行核聚变的条件了。
大质量恒星燃料耗尽之后急剧向内坍缩,在强大万有引力的作用下,恒星外部物质猛烈急速撞击中心的铁核,这种超强撞击给铁核提供了巨大能量,足以让铁元素吸收足够的能量继续聚变下去,聚变成更重的元素。
这就是重元素的由来(当然只是一部分还有其他方式)。
撞击铁核的瞬间会产生超强的反作用力,而巨大的反作用力足以把恒星外层物质抛洒到浩瀚的宇宙星际空间,实际上这就是超新星爆发,场面非常壮观,释放出超乎想象多的能量,在超新星爆发的一瞬间释放出的能量比太阳一生释放的能量总和还要多100倍!
而抛洒到星际空间的恒星物质也成为了下一代恒星行星形成的原材料,宇宙也就是这样不断循环的。
除了超新星爆发之外,还有第二种形成重元素的方式,那就是中子星碰撞合并。
恒星死亡之后会形成白矮星,中子星,黑洞。通常情况下,质量介于1.44倍到3倍太阳质量之间的恒星死亡后会形成中子星,大于太阳质量3倍的恒星会形成黑洞。
科学家们通过不断地观测发现,宇宙中存在数量众多的中子星,很多时候中子星会相互环绕运行,在运行的过程中有可能会发生碰撞,这种碰撞是非常非常猛烈的,堪称宇宙大爆炸发生之后宇宙间最猛烈的碰撞。
碰撞瞬间产生剧烈的能量,足以聚合成更重的元素。事实上,宇宙中比铁更重的元素大部分都来自中子星之间的碰撞合并。比如今天我们佩戴的金银首饰,其实多数都是来自中子星的碰撞。我们应该感谢宇宙中这些猛烈的自然事件,创造了如今我们看到的丰富多彩的世界。
恒星核聚变最多只能到铁,那么比铁更重要的元素又是如何出现的?】总结就是:氢和氦源自宇宙大爆炸发生不久的那段时间。比铁更轻的元素源自像太阳那样的主序星的核聚变。而比铁更重的重元素源自大质量恒星死亡后的超新星爆发,还有中子星碰撞。

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