¿Cómo tiene el Sol mayormente hidrógeno ya que la explosión de la estrella puede usarlo todo antes de explotar?

El hidrógeno no se usa de una vez. Eso sería una gran explosión. Una estrella es un reactor de fusión controlada. La fusión tiene lugar dentro de la estrella donde la fuerza de gravedad supera las fuerzas de repulsión de los protones cargados positivamente. Esta reacción continúa con el tiempo durante miles de millones de años. Algunas estrellas eventualmente explotan. Cuando finalmente usan su combustible, no hay nada que resista la gravedad, ya que se encogen rápidamente. Este rápido encogimiento y tremendo calor desencadena una fusión masiva de elementos más pesados, y todo el material rebota violentamente en una explosión intensa (una nova o supernova), produciendo todos los elementos químicos más allá del hierro en la tabla periódica. Esto sucede después de que el hidrógeno y otros elementos fusionables que producen energía se agotan.

El polvo de una supernova como esta es la materia de los futuros planetas y tal vez la vida vendrá.

Solo las estrellas más pequeñas usan todo su hidrógeno antes de que sus vidas terminen. Estas estrellas son demasiado pequeñas para explotar.

En las estrellas más grandes, la energía producida por la fusión en el núcleo crea una zona radiativa que separa el núcleo del material en las capas externas. El material, que es principalmente hidrógeno, en esas capas externas nunca se mezcla con el núcleo y, por lo tanto, nunca se fusiona.

Una gran cantidad de esas capas externas terminan siendo expulsadas al espacio por los vientos estelares (que se mejoran enormemente por una variedad de razones) durante la fase de Gigante Roja o Supergigante de una estrella moribunda. El resto se expulsa durante la explosión de supernova para las estrellas más masivas. Parte de ella se fusiona con la energía de la explosión en sí, pero la mayoría se vuela demasiado rápido para fusionarse.

El resultado final es que la mayoría del hidrógeno original de una gran estrella nunca se fusiona y se devuelve al espacio en la muerte de la estrella para que la use la próxima generación de estrellas. Se espera que el sol mismo pierda hasta la mitad de su masa original durante su etapa gigante roja, y cuanto más grande sea la estrella, mayor será la proporción de su masa original que se pierde antes de su colapso final. Por ejemplo, las estrellas 8–20x la masa del sol se convierten en estrellas de neutrones 1.4–3.0x masa solar cuando mueren. El resto de esas 6.5–17 masas solares de hidrógeno en su mayoría se expulsa al universo. Las estrellas de más de 20x de masa solar originalmente se convirtieron en agujeros negros de 3.0x de masa solar o más. El resto de su masa solar 17x más material se devuelve al universo.

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