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ネオン燃焼プロセスは、少なくとも太陽の8倍の質量を持つ進化した大質量星で起こる一連の核融合反応です。ネオン燃焼には、高温と高密度(約1.2×10 9 Kまたは100 keVおよび4×10 9 kg/m 3)が必要です。
このような高温では光崩壊が大きな効果を発揮するため、一部のネオン原子核は分解し、4.73 MeVを吸収してアルファ粒子を放出します。[1]この自由ヘリウム原子核はネオンと融合してマグネシウムを生成し、9.316 MeVを放出します。[2]
あるいは:
最初のステップで消費された中性子は、2 番目のステップで再生されます。
二次反応によりヘリウムがマグネシウムと融合してシリコンが生成される:[2]
- 24
12マグネシウム
+4
2彼
→28
14シ
+ γ
核の収縮により温度が上昇し、ネオンが直接核融合反応を起こすようになる。[2]
- 20
10ね
+20
10ね
→16
8お
+24
12マグネシウム
ネオン燃焼は、炭素燃焼がコア内のすべての炭素を消費し、新しい酸素、ネオン、ナトリウム、マグネシウムのコアを構築した後に発生します。コアは核融合エネルギーの生成を停止し、収縮します。この収縮により、密度と温度がネオン燃焼の発火点まで上昇します。コア周辺の温度が上昇すると、シェル内で炭素が燃焼し、外側ではヘリウムと水素を燃焼するシェルが存在します。
ネオン燃焼中、ネオンが消費される一方で、酸素とマグネシウムが中心核に蓄積されます。数年後、恒星はネオンをすべて消費し、中心核は核融合エネルギーの生成を停止して収縮します。再び、重力圧が中心核を圧縮し、酸素燃焼プロセスが開始されるまで、中心核の密度と温度が上昇します。
参考文献
外部リンク
- Arnett, WD 大質量星の高度な進化。V – ネオン燃焼 / Astrophysical Journal、vol. 193、1974 年 10 月 1 日、pt. 1、p. 169–176。
