随着核球中氢的耗尽,pp链不再产生的能量,恒星核心形成一个等温氦核。(在恒星内部3%的质量范围内,光度保持接近于零,当光度梯度几乎为零的时候,同一区域的温度几乎是恒定的)但核球温度已经上升到这样的程度:在氦核周围,有一个氢燃烧的厚壳层
当恒星燃烧完其 核心内部所有的氢,主要留下的产物是4He。核 心内部的核反应堆暂时停止,不再产生核能,恒 星外的壳层仍然进行氢燃烧。引力将核心压 缩,导致核心的温度及密度进一步上升,直至 点燃氦燃烧。氦燃烧有两个重要反应:3α过程 和12C(α,γ)16O。
氦燃烧是指恒星内部的氢被耗尽后,恒星无法抵御引力的作用,继续收缩,导致氦核心温度和 密度 进一步升高,当温度达到2亿开、密度为10?~ 10* 克/厘米时,就会发生一系列以He为原料的核反应,生成"C."O、*O.2Ne."Ne和"Mg,并产生大量中子。 氦燃烧的主要核反应是"3a反应",即由3 个He合成1个"C:3'He-"C+ re 在氦
氢燃烧结束后,恒星核心温度的继续上升以引发氦燃烧的过程如下:
这一过程可以通过以下图片进行辅助说明:
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