我们真的是恒星内部的恒星物质吗?


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卡尔·萨根(Carl Sagan)多次说我们是“明星”。

可以在Good Reads的Carl Sagan>行情>可报价行情中找到一个实例:

我们DNA中的氮,牙齿中的钙,血液中的铁,苹果派中的碳都是在坍缩的恒星内部产生的。我们是由starstuff制成的。

问题:我的大部分氮气真的是在恒星坍缩过程中真正形成的吗?我的钙和铁也是在这里制造的吗,而不是(例如)超新星爆发后正在膨胀的外壳中制造的吗?


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好吧,您正在寻找某种程度上非常出色的区别。我还是称它为明星。通常解释说直到铁的合成都是由于稳定恒星或即将坍塌的恒星内核发生聚变。由于超高射出的能量,超新星爆炸时会形成较重的元素(加上其他机制,例如捕获,它应与超新星关系不大)。如您所说,可以形成轻元素似乎是合理的,因为超新星向仍然包含H He等的其余外壳输入能量。只是为了讨论,因为我不确定...
Alchimista

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@Alchimista您希望我接受关于核合成的alchimista吗?;-)
uhoh

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许多元素是由s过程制成的,并由不会塌陷的AGB恒星分布,这些恒星永远不会成为超新星。有关详细信息,请参见astronomy.stackexchange.com/questions/8894/…。而且,我们不要忘记三重alpha流程和CNO循环。
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2
@uhoh :))是的,一切都忘了黄金
Alchimista

3
是的,大多数日常物质都是通过正常的聚变产生的,这些较小的恒星以行星状星云的形式喷出,或者是超新星产生的较重物质。这两个例外是重元素,如金,它们来自中子星合并(仍为星凝物)以及铍和硼,主要是散裂。当然还有一些原始氢,氦和锂。
安德斯·桑德伯格

Answers:


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最直接的答案是:“是的,我们是由明星组成的。”

其中一些来自坍缩恒星的内部,一些来自超新星,一些来自日常的日常聚变,还有一些来自其他过程。

来自@ HDE226868和@RobJeffries的关于这个问题的答案给出了更重的元素来自何处的良好背景,包括以下内容:

比铁(峰值)元素重的r工序和s工序产量之间的差距约为50:50。即它们不是主要由超新星制造的,这是一个经常出现的错误说法。

但最重要的是罗伯的最后一点:

各个站点对r过程的相对贡献仍未解决。您也可以在Physics Stack Exchange中阅读有关此主题的答案。

在关注Rob的链接时,我认为为您提供了出色的总体答案(以及相对百分比)

下面显示了最新情况的可视化(由Jennifer Johnson制作)以及试图识别每种化学元素的位点(以百分比表示)的信息。应该强调的是,细节仍然受到许多模型相关的不确定性的影响。 在此处输入图片说明

从C和N来看-大多数似乎来自垂死的低质量恒星,而Ca和Fe来自爆炸的恒星,这表明Carl距离目标不远。


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那个形象很棒!
N. Steinle

Wikipedia具有基于Johnson数据的类似图表,但是您可以将鼠标悬停在某个元素上,以查看每种核合成的估计百分比(以实际数字表示)。
Chappo说恢复莫妮卡

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萨根的报价是正确的。尽管其中一些元素是在某种类型的超新星期间或之前产生的,但其他元素在正常的恒星核合成过程中会部分或全部融合。氮属于后一类,而钙和铁各占一英尺。总的来说,将这些元素称为“ starstuff”是非常准确的。

ϵT20ϵT4),主要是因为CNO循环的库仑势垒要高得多。

5M行星状星云相;因此,我不愿意将氮源描述为垂死的恒星。它们只是古老的,逐渐演化的中等质量恒星-仍不足以承受超新星的质量,但也不是真正的低质量恒星。

简而言之,对氮问题的答案是否定的,宇宙中的大多数氮不是由超新星核合成产生的,而是由低质量恒星特别是中等质量AGB恒星产生的。如上所述,关于超新星的贡献尚未达成共识。

40Ca

56Fe56Ni56Co56Fe


 T20 T4

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@uhoh是的;最后,CNO循环受高库仑势垒的速率限制,因此具有较高的温度依赖性。
HDE 226868
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