1。プロトンプロトン鎖反応:
* ステップ1: 2つのプロトン(水素核)は、静電反発を克服するのに十分なエネルギーと衝突します。これは、星のコアの極端な熱と圧力のために可能です。
* ステップ2: 1つのプロトンは中性子に脱落し、ポジトロン(反物質電子)とニュートリノを放出します。
* ステップ3: 中性子と残りの陽子が結合して重水素核(1つのプロトンと1つの中性子)を形成します。
* ステップ4: 重水素核は別の陽子と衝突し、ヘリウム3核(2つの陽子と1つの中性子)を形成します。
* ステップ5: 2つのヘリウム3核が衝突し、ヘリウム4核(2つのプロトンと2つの中性子)を形成し、2つのプロトンを放出します。
単純化された方程式:
4¹h→⁴he +2e⁺ +2νe +2γ
重要なポイント:
* エネルギー放出: このプロセスは、主にガンマ線(γ)の形で、膨大な量のエネルギーを放出します。このエネルギーは星を動かし、輝かせ続けます。
* 高温と圧力: 星の核は非常に熱く(摂氏数百万度)、陽子の静電反発を克服するために大きな圧力をかける必要があります。
* 量子トンネル: このプロセスは、実際には量子トンネルを介して発生します。このプロセスは、古典的に克服するのに十分なエネルギーがない場合でも、静電反発の障壁を通過する可能性がわずかにあります。
* さらなる融合: 生成されたヘリウムはさらに融合してより重い要素を作成し、星の進化を促進します。
プロトンプロトン鎖反応は、私たちの太陽のような星の主要な融合プロセスです。 より大きく、より熱い星は、カーボンニトロゲン酸素(CNO)サイクルと呼ばれる別のプロセスを使用しています。
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