これが故障です:
1。恒星核切開: 大規模な星の存続期間中、核融合反応はそのコアで発生し、より軽い要素からより重い要素を生み出します。このプロセスは、炭素、酸素、鉄などの要素を徐々に構築します。
2。超新星爆発: 星が燃料を使い果たすと、そのコアは急速に崩壊し、壊滅的な爆発を引き起こします。超新星の激しい熱と圧力により、ウランを含むより重い元素の作成が可能になります。
3。中性子キャプチャ: ウランを形成するプロセスには、既存の原子核による中性子の捕獲が含まれます。中性子キャプチャと呼ばれるこのプロセスは、2つの方法で発生する可能性があります。
* 迅速な中性子捕獲(Rプロセス): これは、多くの中性子が放出され、核によって急速に捕獲される超新星の非常に激しい状態で起こります。このプロセスは、ウラン、トリウム、プルトニウムなどの重元素の作成につながります。
* 遅い中性子捕獲(Sプロセス): これは、長期にわたって赤い巨大な星の外層で起こります。 Sプロセスはいくつかの重元素の作成に貢献しますが、Rプロセスと比較してウラン形成においてより小さな役割を果たします。
4。分布: 超新星の後、ウランを含む重元素が空間に分散します。これらの要素は最終的に凝縮して、新しい星、惑星、およびその他の天体を形成します。
したがって、宇宙で見つかったウランの大部分は、巨大な星の爆発に起因します。