Термоядерные реакции в звёздах [нуклеосинтез]
Звёздный нуклеосинтез
»Термоядерные реакции в звёздах — это внутренние процессы звезды, которые являются основным источником их внутренней энергии наряду с гравитационным сжатием.
При высоких температурах, которые существуют в недрах звёзд, происходят термоядерные реакции, в ходе которых в результате слияния ядер атомов выделяется энергия.
Скорость выделения энергии в термоядерных реакциях сильно зависит от температуры. Так, в протон-протонной цепочке скорость выделения энергии пропорциональна T4, в углеродно-азотном цикле — T17, в тройной гелиевой реакции — T30.
В центральных областях звёзд главной последовательности протекают реакции преобразования водорода в гелий, как говорят, происходит горение водорода (конечно, ничего общего не имеющее с химическим горением). Оно может происходить двумя различными путями: протон-протонный цикл и углеродно-азотный цикл.
Пределы температуры для этих циклов достаточно условны, реакции того или иного цикла происходят и при более высоких температурах; речь идёт только о температурах, при которых подавляющая часть энергии выделяется именно в данной реакции.
При преобразовании 1 кг водорода в гелий выделяется энергия, равная 1014 Дж. Поскольку мощность излучения Солнца равна 4 • 1026 Вт, а масса водорода в нем составляет 2 • 1030 кг, то запаса водорода в Солнце хватит на 100 млрд лет; конечно, не весь водород может выгореть, а только тот, который сосредоточен в центральных областях, но и его хватит на 10—15 млрд лет. В звёздах с большей светимостью запас водорода израсходуется гораздо быстрее.
Протон-протонный цикл (p-p-цикл)
Первый путь — протон-протонный цикл — осуществляется при низких температурах: от 14 • 106 до 15 • 106 K. Он начинается с того, что два протона сливаются, образуя ядро дейтерия, дейтерий поглощает ещё один протон, превращаясь в изотоп гелия (He), конец цепочки — образование ядра гелия.
Углеродно-азотный цикл (CNO-цикл)
Второй путь — углеродно-азотный цикл — осуществляется при температурах от 18 • 106 до 20 • 106 K и содержит ряд ядерных реакций. Начинается он с того, что протон сливается с ядром атома углерода, образуя ядро азота, а заканчивается тем, что образовавшееся ядро атома кислорода распадается на ядро атома углерода и ядро атома гелия.
При температурах, больших чем 108 K, и плотностях порядка 109 кг/м3 и больше возможны ядерные реакции, в которых три ядра гелия сливаются в ядро углерода. Правда, это осуществимо только на поздних стадиях эволюции звезды, когда в её ядре уже полностью исчерпываются запасы водорода и вещество практически полностью состоит из гелия.
При больших температурах и плотностях в термоядерных реакциях участвуют все более и более тяжёлые элементы, вплоть до железа. С железом и более тяжёлыми элементами термоядерные реакции не происходят, так как в них энергия уже не выделяется, а поглощается.
До недавнего времени ещё сохранялись сомнения в правильности гипотезы о термоядерных источниках, хотя результаты расчётов по этой гипотезе прекрасно подтверждались наблюдениями. Но в 1993 г. начал работу нейтринный телескоп, способный регистрировать нейтрино, возникающее при слиянии двух ядер водорода в ядро дейтерия. Результаты экспериментов показали, что регистрируется примерно вдвое меньше нейтрино, чем ожидалось. Материал с сайта http://wiki-what.com
Осцилляции нейтрино
Существует три вида нейтрино: электронное (ve), мюонное (vμ) и тау-нейтрино (vτ). Согласно некоторым теориям элементарных частиц нейтрино могут превращаться друг в друга. Эксперимент, поставленный в 2000—2001 гг., проходил на двух установках (их часто называют нейтринными телескопами). В одной из них (в Садбери) регистрировалось только электронное нейтрино, в другой (японская установка Супер-Камиоканде) — все виды нейтрино. Солнце испускает исключительно электронные нейтрино. Оказалось, что Супер-Камиоканде регистрирует примерно на 30% меньше ожидаемого количества нейтрино. Но в Садбери регистрируют ещё примерно на 1/3 меньше, т. е. регистрируемый на Земле поток солнечных нейтрино содержит не только электронные нейтрино! Значит, по дороге к Земле часть электронных нейтрино превратилась в другие виды нейтрино (мюонное или тау). Это снимает противоречие наблюдений и теории ядерных источников энергии.
Возможность таких осцилляций предсказывалась, но для их осуществления необходимо, чтобы нейтрино имело массу. А такое предположение, в свою очередь, противоречит многим фундаментальным физическим теориям. Однако в 2015 году Такааки Кадзита и Артур Макдональд решили эту теоретическую проблему и доказали, что нейтрино всё же имеют ненулевую массу, за что получили Нобелевскую премию по физике.
Какой элемент образуется из углерода при термоядерной реакции
Термоядерная регуляция кратко
У звезд какой группы основным источником энергии являются термоядерные реакции
Слоевые источники термоядерных реакций в звёздах
Термоядерные реакции в звездах презентация