Om Nuclear Fusion i Stars

Kjernefysisk fusjon er selve livsnerven i stjerner , og en viktig prosess i å forstå hvordan universet fungerer . Prosessen er hva krefter vår egen sol , og derfor er roten kilden til all energi på Jorden. For eksempel er vår mat basert på å spise planter eller spise ting som spiser planter , og planter bruker sollys til å lage mat . Videre er nesten alt i våre kropper laget av elementer som ikke ville eksistere uten kjernefysisk fusjon . Hvordan virker Fusion Begin ?

Fusion er en scene som skjer under stjernedannelse . Dette begynner i gravitasjons sammenbruddet av en gigantisk molekylær sky . Disse skyene kan strekke seg over flere titalls kubikk lysår av plass og inneholder store mengder materie . Som gravitasjon kollapser skyen , bryter det opp i mindre biter , hver sentrert rundt en konsentrasjon av saken. Ettersom disse konsentrasjonene øker i masse , den tilsvarende gravitasjon og derved hele prosessen akselererer , med sammenbruddet i seg selv skape varmeenergi. Til slutt er disse bitene kondensere under varme og trykk til gassformede områder som kalles protostars . Hvis en proto ikke konsentrere seg nok masse , aldri oppnår det trykket og varmen er nødvendig for kjernefysisk fusjon , og blir en brun dverg . Energien stiger opp fra fusjon fant sted i sentrum oppnår en tilstand av likevekt med vekten av stjernens saken , hindre ytterligere kollaps selv i supermassive stjerner .
Stellar Fusion

meste av det som utgjør en stjerne er hydrogengass , sammen med noe helium og en blanding av sporelementer . Den enorme trykk og varme i Solens kjerne er tilstrekkelig til å forårsake hydrogen fusjon . Hydrogen fusjon crams to hydrogenatomersammen , noe som resulterer i dannelsen av en heliumatom , frie nøytroner , og en stor del av energien . Dette er prosessen som skaper all den energien som frigjøres av solen , inkludert all varmen , synlig lys og UV-stråler som til slutt kommer til Jorden . Hydrogen er ikke den eneste element som kan være smeltet på denne måten , men tyngre elementer krever suksessivt større mengder av trykk og varme .
Running Out ​​of Hydrogen

til slutt stjernene begynner å gå tom for hydrogen som gir grunnleggende og mest effektive drivstoff for kjernefysisk fusjon . Når dette skjer , de stigende energi som ble opprettholde likevekt ble hindre ytterligere fortetning av stjernen spytter ut , forårsaker en ny fase av stellar kollaps . Ved sammenbruddet setter tilstrekkelig større press på kjernen , er en ny runde med fusion mulig , denne gang brennende den tyngre del av helium. Stjerner med en masse på mindre enn halvparten vår egen sol mangler midlene til å fusjonere helium , og bli røde dverger
Pågående Fusion : . Mellomstore Stars

Når en stjerne begynner å smelte sammen helium i kjernen , den energiutgangsøker over det av hydrogen. Denne høyere effekt presser de ytre lag av stjernen lenger ut , og øker sin størrelse. Ironisk nok , disse ytre lag er nå langt nok fra der fusjon finner sted for å avkjøle seg litt , snu dem fra gult til rødt . Disse stjernene blir røde kjemper . Helium fusjon er relativt ustabil , og svingninger i temperatur kan føre til pulseringer . Det skaper karbon og oksygen som biprodukter. Disse pulseringer har potensial til å blåse av de ytre lag av stjernen i en nova eksplosjon. En nova kan i sin tur skape en planetarisk tåke . De resterende stellar kjerne vil gradvis avkjøles og danner en hvit dverg . Dette er den sannsynlige slutten for vår egen sol
Pågående Fusion : . Store stjerner

Større stjerner har mer masse , noe som betyr at når helium er oppbrukt , kan de ha en ny runde med kollaps og produsere press for å starte en ny runde med fusjon , noe som skaper enda tyngre grunnstoffer . Dette kan potensielt gå videre til jern er nådd . Jern er det element som deler elementer som kan produsere energi i fusjon fra de som absorberer energi i fusion : jern absorberer litt energi i sin skapelse . Nå fusjon er drenering , i stedet for å skape energi , selv om prosessen er ujevn ( jernsmeltingvil ikke gå på universelt i kjernen ) . Det samme fusion ustabilitet i supermassive stjerner kan føre dem løse ut sine ytre skall på en måte som ligner på vanlige stjerner , med det resultat å bli kalt en supernova .
Stardust

An viktig hensyn i stellar mekanikken er at all materie i universet tyngre enn hydrogen er et resultat av kjernefysisk fusjon . Virkelig tunge elementer , som for eksempel gull , bly eller uran , kan bare skapes gjennom supernovaeksplosjoner . Derfor er alle de stoffene vi kjenner på jorden forbindelser bygget ut av vrakrestene av noen tidligere stellar død.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)