¿Puede ocurrir fusión nuclear si las estrellas estuvieran hechas de otros elementos además del hidrógeno o el helio?

Hipotéticamente, puedes fusionar dos átomos cualquiera si tienes suficiente energía . Pero a medida que construyes átomos más grandes a través de la fusión nuclear, suceden dos cosas:

  • La energía producida por la fusión cae: a medida que los átomos se hacen más grandes, la reacción de fusión produce cada vez menos energía.
  • La energía necesaria aumenta , se hace cada vez más difícil juntar los átomos más grandes.

Cuando llegas al hierro, la cantidad de energía necesaria supera la energía producida. Así que ahora necesitas agregar más energía para seguir adelante. Se vuelve más favorable dividir en lugar de fusionar los átomos. La fisión se vuelve mejor que la fusión. Esto se resume en esta trama:

Hay un gran juego de teléfono (atomas) que simula esto.

Yo blogueo sobre fusión en la web. Estoy desarrollando un podcast de fusión, si te interesa.

Sí, de hecho, ¡eso es exactamente lo que somos! El Universo temprano solo tenía hidrógeno en grandes cantidades, y muchas estrellas y galaxias se formaron a partir de discos de acreción de este hidrógeno. Donde el hidrógeno era más denso, se atraía más hidrógeno para crear estrellas monstruosas. Estos tenían suficiente masa para fusionar todo su hidrógeno, luego se abrían paso a través del helio y más allá. Si observa la distribución de elementos en la Tierra, ignorando el hidrógeno y el helio (son liberados por nuestra baja gravedad, por lo que solo los gigantes gaseosos y el Sol pueden retenerlos), los números atómicos del 3 al 26 se vuelven más más raros, y las masas pares son más comunes entre ellos, principalmente porque cuando llegas a mucho helio (no. 2) creas mucho Be y C (4 y 6) y menos Li an B (3 y 5) porque la mayor parte del hidrógeno se ha ido.

Oh, esas mega estrellas explotaron en supernovas formando los elementos mucho más pesados ​​más allá del hierro (Fe, no. 26) en la explosión, luego ese polvo de estrellas formó más discos de acreción, la materia se extendió y se fusionó durante más de mil millones de años, con el los elementos de luz restantes que forman una nueva estrella en el medio (Mr Sun para ti) y las cosas más pesadas que forman planetas, incluida la Tierra. Tenemos un núcleo de hierro porque es el último elemento estable formado a través de la fusión nuclear. Hola señor Stardust. Usted es maravilloso.

Necesita masas más grandes para soportar la fusión más allá del helio. Las estrellas más pequeñas queman hidrógeno en helio y luego se apagan. Las estrellas más grandes quemarán helio en litio, y así hasta el hierro. Pero con cada etapa, obtienes menos energía, por lo que la quema dura menos tiempo antes de que cese y la gravitación intenta aplastar la mirada más e iniciar la siguiente etapa. Más allá del hierro, no hay más energía para extraer. 90 masas de Júpiter no serían suficientes para comenzar la fusión de oxígeno: para eso probablemente tenga que tener más de una masa solar.

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