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ヘリウムを形成するための水素の融合のための巨大な星のどのような反応がありますか?

ヘリウムを形成するための水素の融合のための巨大な星の反応は、 cnoサイクルと呼ばれます。 。

これが故障です:

* CNOサイクル: このプロセスには、炭素、窒素、および酸素の触媒としての使用が含まれます。これらの要素は仲介者として機能し、水素核(陽子)が融合してヘリウムを形成することを可能にします。

* 手順:

1。炭素12によるプロトン捕獲: プロトン(水素核)は炭素12によって捕獲され、窒素-13を形成します。

2。窒素-13のベータプラス減衰: 窒素-13はベータプラス崩壊を受け、ポジトロンとニュートリノを放出し、炭素-13に変換します。

3。炭素-13によるプロトン捕獲: 陽子は炭素-13によって捕捉され、窒素-14を形成します。

4。窒素-14によるプロトン捕獲: 陽子は窒素-14によって捕捉され、酸素-15を形成します。

5。酸素-15のベータプラス減衰: 酸素-15はベータプラス減衰を受け、ポジトロンとニュートリノを放出し、窒素-15に変換します。

6。窒素-15によるプロトン捕獲: 陽子は窒素-15によって捕捉され、炭素-12を形成し、ヘリウム4核(アルファ粒子)を放出します。

* ネット反応: 4陽子(水素核)→ヘリウム-4核 + 2ポジトロン + 2ニュートリノ +エネルギー

なぜ巨大な星のCNOサイクル?

* 高温: 巨大な星は、私たちの太陽よりもはるかに高いコア温度を持っています(約1500万ケルビン対1500万ケルビン)。この高い温度により、CNOサイクルがより効率的に発生することができます。

* 触媒: CNOサイクルは、炭素、窒素、酸素を触媒として利用します。これらの要素は、太陽と比較して巨大な星でより豊富です。

重要性:

CNOサイクルは、巨大な星の重要なエネルギー源であり、光度を動かすエネルギーを提供し、重力崩壊に対する内圧を維持するのに役立ちます。また、恒星のインテリアのより重い元素の合成に貢献します。

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