随着参与反应的原子核的核电荷增长,其间库仑位垒迅速增加,上式中的也随之增加。因而,质量不太大的恒星内部只能点燃某些轻核的热核反应而不能点燃较重原子核的核燃烧。也就是说,它们的核燃烧是不完全的
随着参与反应的原子核的核电荷增长,其间库仑位垒迅速 增加,上式中的 也随之增加。 因而,质量不太大的 恒星内部只能点燃某些轻核的热核反应而不能点燃较 重原子核的核燃烧。也就是说,它们的核燃烧是不完 全的
核燃烧的密度条件热核燃烧尚未开始或熄灭时,星体核心收缩,T,同时p.能否达到T.≥T.条件。取决于星体核心是否以能够继续收缩星体核心继续收缩条件:P.=PDPp:电子简并密度(固体状态)P4 = p /(10*g / cm3)P4 >> P = 2.8T3/2T. = T /10°K若p.>>pp.电子气体的Fermi(量子)简并压强非常强大,足以抗阻引力收缩,星体不再收缩,T.不再升高(需考虑中微子发射)(强简并条件),质量小的恒星(主序时p.高,容易达到这一条件这时恒星核心停止热核演化。结局:白矮星+行星状星
核燃烧的密度条件 热核燃烧尚未开始或熄灭时,星体核心收缩,Tc↗,同时ρc↗, 能否达到Tc≧Tnuc条件。取决于星体核心是否以能够继续收缩。 星体核心继续收缩条件:ρc ≦ρD ρD:电子简并密度(固体状态) 若ρc >>ρD.电子气体的Fermi(量子)简并压强非常强大,足以抗 阻引力收缩,星体不再收缩,Tc不再升高(需考虑中微子发射), (强简并条件),质量小的恒星(主序时ρc高),容易达到这一条件 这时恒星核心停止热核演化。 结局:白矮星+行星状星 3/ 2 4 8 D = 2.8T 4 3 4 = /(10 / ) g cm 8 8 T T K = /10