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氦闪

氦闪

氦闪发生在0.8太阳质量(M☉)至2.0M☉的低质量恒星核心,在红巨星阶段,是非常短暂的失控热核聚变,有大量的氦经由两次电离过程成为碳(预测太阳在离开主序带12亿年后会发生)。许多罕见的失控氦融合过程也可以在白矮星吸积的表面上进行。由于这些低质量恒星在核心的氢耗尽时,还无法进行氦融合反应来抵抗引力的作用,最终会因为氦是以量子力学的简并状态压力与引力平衡,而不是以热压力阻挡引力坍缩。这种氦在核心累积到一定的比例,便会进行很激烈的氦融合(燃烧)。这一挤压的过程导致核心的温度和密度增加,最后当核心的温度达到1亿K时,会以惊人的速率扩大与反抗重力,并使温度下降(在主序带阶段因为有太多的氢,所以不会发生)。

但简并物质的基本特质是温度变化不会影响体积,因此也不受流体静力平衡的通过融合率的规则限制,非常高的密度加快了融合速率,导致失控的核反应,在持续几分内释放出相当于整个银河的能量。这纯粹是以天文物理的模型来描述,因为正常的低质量恒星,能量会被外层的大气层吸收而未能发现与观察到。这个过程结束时,物质被加热到热压力再度成为主导,因此物质会膨胀和冷却。据估计,核心的质量大约40%是电子简并氦,6%的核心转换成碳。

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