Горение - гелий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Горение - гелий

Cтраница 1


Горение гелия в вырожденном веществе звезды ( см. Вырожденный газ) из-за слабой зависимости давления р от темп-ры Т сначала не приводит к перестройке се структуры.  [1]

Выделение энергии на грамм при горении гелия примерно на порядок меньше, чем при горении водорода, а светимость таких звезд значительно выше. Вследствие этого время жизни и число их в Галактике значительно меньше, чем звезд главной последовательности. Тем не менее благодаря большой светимости таких звезд, которые являются гигантами и сверхгигантами, свойства их хорошо изучены. Это может происходить на поздних стадиях эволюции, а также в веществе, аккрецирующем на белые карлики и нейтронные звезды.  [2]

Наиболее важной для физики звезд реакцией горения гелия является 3 а реакция образования 2 С.  [3]

4 Зависимость светимости L и радиуса R звезды главной последовательности от ее массы. Здесь же приведено время t, 109 лет, пребывания звезды на главной последовательности.| Связь между показателями цвета U-B и В - - V для звезд главной последовательности ( сплошная линия, сверхгигантов ( пунктир, гигантов ( точки. Заштрихованы области, занимаемые белыми карликами ( Wd и субкарликами ( Sd. Штрихпунктирная линия соответствует излучению черного тела. Показано положение Солнца ( 0, квазара ЗС273 (, рентгеновского источника Лебедь X - l ( X. [4]

После выгорания водорода в ядре начинается горение водорода в окружающем ядро слое, а затем последовательное горение гелия, углерода и других эле ментов. На этих стадиях происходит увеличение размеров и светимости звезды, в результате чего она перемещается по диаграмме Герцшпрунга - Рессела вправо и вверх. В области красных гигантов находятся звезды со слоевым источником энергии. На горизонтальную ветвь попадают звезды умеренных масс ( около Afo), в ядре которых горит гелий. На поздних стадиях эволюции звезды интенсивно теряют массу. После истощения всех источников термоядерной энергии звездный остаток в зависимости от его массы превращается в белый карлик, нейтронную звезду или черную дыру.  [5]

Скорость реакции 12С ( а, 7) 16О сравнима со скоростью За-реакции так, что при горении гелия образуется 2 С и 6 О. Их относительное производство зависит от условий, при которых идет реакция, и меняется с массой звезды. При увеличении массы производство 16О растет и может стать больше 12С ( см. гл.  [6]

Более детальное выражение для скорости этой реакции дано в [361 ] Реакции (16.1) - (16.3) протекают при температурах Т 3 108 К, которые достигаются при горении гелия в ядрах массивных звезд ( см. гл. Время бета-полураспада ядер, образующихся из стабильных после захвата нейтрона меняется от J 4 с до 7 1 06 лет для 1 6 In и 7 Pd соответственно.  [7]

8 Упрощенный профиль температуры в слое горения ( из.| Упрощенный профиль возмущения температуры в слое горения ( из. [8]

В [570] отмечается, что для протон-протонного цикла горения водорода из (14.6) с v 4 [229] условие (47.11) не выполняется, но при v 4 в случае горения гелия (14.39), см. [229], сравнительно небольшие перепады температуры могут привести к неустойчивости. Для окончательного ответа на вопрос о тепловой неустойчивости слоевого источника необходимо учесть совместно возмущения температуры и плотности, связанные с гидростатической подстройкой всей звезды к возмущению температуры в слое.  [9]

10 Распределение параметров звезды с М - 15Л / перед коллапсом ядра. Масштабы плотности р и температуры Т выбраны таким образом, чтобы расстояние между кривыми сохранялось при р - Т3. Величина - Sj - задает суммарную скорость потери энергии за счет нейтрино и фоторазрушения тяжелых элементов, Sv - полная скорость нейтринных потерь, Svp - скорость нейтринных потерь за счет излучения плазменных нейтрино из ( § 19. Скорости выделения энергии при ядерном горении обозначены через 5дг с указанием основного ядерного горючего. Все величины 5 - имеют общий масштаб 5. Зоны сильной конвекции даны заштрихованной полосой, а полуконвекции - полосой без штриховки. Величины R, Tef, L определяют радиус фотосферы, эффективную температуру и оптическую светимость соответственно, из. [10]

В остальных частях эти треки неразличимы. При условии возникновения конвекции по критерию Шварцшильда горение гелия происходит в области голубых сверхгигантов, а петли отсутствуют. На рис. 60.61 приведены распределения концентраций элементов и параметров звезды перед коллапсом для 15 Мв, а на рис. 62 63 даны те же величины для М 25 Me. В центре видно действие эндотермической реакции отщепления от элементов железного пика нейтронов и альфа-частиц.  [11]

На спокойной стадии эволюции основную роль в светимости играет горение водорода в силу его большей калорийности. Во время вспышек выделение энергии за счет горения гелия может превысить водородное более чем на пять порядков.  [12]

Модель взрывного горения гелия работает, по-видимому, лучше [58,83], несмотря на то что многие ее аспекты остаются до конца невыясненными. Расходящаяся ударная волна приблизительно за 0 5 с создает в оболочке горения гелия очень высокую плотность нейтронов, что делает возможным протекание r - процесса.  [13]

Имеет место в вырожденных гелиевых ядрах образующихся у звезд с начальной массой М 2 25М & ( см. § 33) после выгорания водорода в центре. Результатом гелиевой вспышки является снятие вырождения в ядре и переход в состояние спокойного горения гелия ( см. рис. 89) Во время гелиевой вспышки всегда т т /, и статическое равновесие почти не нарушается.  [14]

15 Конвективные области ( заштрихованы во время 15 - й и 16 - й вспышек на стадии АВГ в модели с М 7 Af и начальным химическим составом н 0 7, не 0 28, х % 0 02. Конвективный слой в области гелиевого слоевого источника имеет максимальную массу AA / csh 1 98 - 10 3 Ме, его внешняя граница не достигает внутренней границы конвективной оболочки, но конвективная обололочка проникает в область, занимаемую ранее конвективным слоем на глубину Ad 3 9 - 10 4 М, вызывая обогащение поверхности тяжелыми элементами ( dredge-up, ДЛ / се 1 13 - Ю 3 А / в - массовый слой, пройденный водородным слоевым источником между вспышками, штриховая линия указывает границу ядра, в котором отсутствует водород перед началом dredge-up из. [15]



Страницы:      1    2    3