恒星是不是越大衰老后产生的元素越重

如题所述

你指的“越大”应该是“越重”,就是质量越大,不是半径。
当恒星是一颗主序星时,不管它的质量有多大,它产生出的重元素最重也只能到26号元素铁(与铁相邻的铬、锰、钴、镍也有一些,但量非常少),比铁更重的元素产生不出来。而像太阳这样的小质量恒星,衰老后连铁都产生不出来,最多只到碳。
当恒星质量达到7-8倍太阳质量时,衰老后是红巨星或红超巨星。红巨星和红超巨星中能量产生已经不多了,当它们的中心全是铁后,整个恒星中能量的产生就会停止,向外的、用来抵抗引力的辐射压消失,恒星外面的物质(从内向外元素越来越轻)会在引力作用下向中心集中,而且速度会越来越快。但中心全是铁,密度非常高,已经达到物质密度的极限了,不能被压缩了。所以,当这些物质撞击到铁核时,产生的反作用力会把外层物质以几乎相同的速度反向弹出去,产生出威力巨大的内爆,就是超新星爆发。这些物质带给恒星内核的巨大动能会克服铁原子核的电斥力(原子核都带正电),把一些粒子甚至轻元素撞进铁原子核,形成比铁重的元素,一直到92号元素铀。这些元素在物质与内核的撞击面上产生,也会随着超新星爆发而离开恒星内核,跑到宇宙空间中去。原子核越重,粒子或元素合并时需要的能量越大。所以,比铁重的元素也是越重,形成的就越少。
恒星质量越大,恒星核的质量也越大。但不是说恒星质量越大,发生超新星爆发时产生出的元素就越多。原因是每种超铁元素(比铁重的元素)形成时所需要的能量是固定的,用于形成超铁元素的能量多了,形成的超铁元素也多,但各种元素之间的比例是不会变的,这是基本物理定律决定的。所以,恒星越重,发生超新星爆发后形成的超铁元素也越多,但只是总量多了,而不是形成的元素更重了。
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恒星是不是越大衰老后产生的元素越重
你指的“越大”应该是“越重”,就是质量越大,不是半径。当恒星是一颗主序星时,不管它的质量有多大,它产生出的重元素最重也只能到26号元素铁(与铁相邻的铬、锰、钴、镍也有一些,但量非常少),比铁更重的元素产生不出来。而像太阳这样的小质量恒星,衰老后连铁都产生不出来,最多只到碳。

恒星是不是越大衰老后产生的元素越重?
他说我们现在的世界上有这么多元素,都是靠恒星!恒星形成后,越靠近恒星中心的原子会变越重!然后随着超新星爆发(恒星爆炸)那些元素就散播的宇宙中了!所以说我们身上组成我们的原子在很久以前就是哪个恒星创造的!原始宇宙只有氢元素!

为什么较重元素的原子要在恒星形成后才会渐渐生成
你指的“越大”应该是“越重”,就是质量越大,不是半径。当恒星是一颗主序星时,不管它的质量有多大,它产生出的重元素最重也只能到26号元素铁(与铁相邻的铬、锰、钴、镍也有一些,但量非常少),比铁更重的元素产生不出来。而像太阳这样的小质量恒星,衰老后连铁都产生不出来,最多只到碳。

恒星重金属含量越多越重吗
不一定,一要看恒星的质量,二要看恒星的演化阶段。恒星在刚刚形成时,不管它们的质量大小,其组成元素的种类和各种元素的比例都差不多。一直到主序星阶段,都是这样。恒星质量越大,在演化后期能产生的重元素(天文学把除氢和氦两种元素以外的所有元素都叫重元素)越多,元素也越重(原子序数越大)。

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