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自20世纪50年代以来,天文学家们就已经掌握了元素形成的物理机制。恒星就像是个“炼丹炉”,在千万度的高温中,氢原子核聚合反应生成氦,氦原子核聚变生成碳和氧……像太阳这样的恒星,在其稳定燃烧的时期只能产生碳、氮、氧等元素,质量更大的恒星才有能力形成更重的元素。但无论恒星有多重,稳定核聚变的终极产物也只能到铁元素。问题就来了——比铁更“重”的元素呢?它们又从何而来呢?
By 原来是这样 Dscience4.8
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自20世纪50年代以来,天文学家们就已经掌握了元素形成的物理机制。恒星就像是个“炼丹炉”,在千万度的高温中,氢原子核聚合反应生成氦,氦原子核聚变生成碳和氧……像太阳这样的恒星,在其稳定燃烧的时期只能产生碳、氮、氧等元素,质量更大的恒星才有能力形成更重的元素。但无论恒星有多重,稳定核聚变的终极产物也只能到铁元素。问题就来了——比铁更“重”的元素呢?它们又从何而来呢?

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