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但是,铁核却有着独特的性质,它的比结合能较高,就像是一个坚固的堡垒,核聚变到铁就难以继续释放能量来维持恒星的稳定了。
    就好像是一个人爬山,爬到了一个非常陡峭的地方,再也没有力气往上爬了,恒星的演化也在这里遇到了巨大的挑战。
    而对于铁之后的元素形成,那就更加神奇和复杂了。主要有中子俘获过程和质子俘获过程。中子俘获过程又分为慢中子俘获过程,也就是 s 过程,和快中子俘获过程,也就是 r 过程。
    s 过程发生在恒星内部,中子与原子核缓慢地结合,就像是两个慢慢靠近的朋友,经过一系列β衰变,最终形成更重的元素,这个过程就像是一场缓慢而优雅的舞蹈,每一个动作都充满了细腻和耐心。
    而 r 过程则发生在超新星爆发等极端环境中,那里就像是一个疯狂的元素制造工厂,大量的中子被快速地俘获,从而形成了重元素,这个过程就像是一场激烈的暴风雨,充满了力量和速度。
    质子俘获过程则发生在一些高温、富质子的环境中,比如在 x 射线暴等天体物理环境中。
    在这些环境中,质子可以被原子核俘获,经过一系列复杂的反应,形成更重的元素。从氢元素演变到所有元素,这是一个极其复杂且需要特定物理条件的过程,每种元素的形成都与恒星的质量、温度、压力、物质组成以及恒星演化的不同阶段和特定的天体物理事件密切相关,就像是一张错综复杂的宇宙之网,每一个元素都是其中的一个节点,相互关联,共同构成了宇宙的物质基础。
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