爆炸性核合成是在超新星心脏产生的重元素。超新星是一个能量巨大的天文事件,在这个事件中,超巨星耗尽了核燃料,并在自身重力作用下崩塌。落下的物质反弹到超高密度的核心上,产生一个爆炸和一个以高达2000公里/秒的速度离...
爆炸性核合成是在超新星心脏产生的重元素。超新星是一个能量巨大的天文事件,在这个事件中,超巨星耗尽了核燃料,并在自身重力作用下崩塌。落下的物质反弹到超高密度的核心上,产生一个爆炸和一个以高达2000公里/秒的速度离开核心的冲击波。超新星的亮度可以超过它的主星系,而且天文学家从远古就观察到了这些超新星。

宇宙在大爆炸后立即迅速膨胀。恒星通过聚变获得能量原子核,主要是氢和氦。这被称为氢和氦燃烧。在大质量恒星中,这些元素的燃烧会产生一种由碳、氖、硅、铁和镍等越来越重的元素组成的"灰烬",直到最后熔合原子核所需的能量超过了它释放的能量,核子连锁反应被消灭了,剩下的是一个铁镍核,它由大约1.38个太阳质量组成,然后迅速坍缩成中子星或黑洞,从弹跳中产生超新星。另一种超新星,称为Ia型超新星,发生在质量较小的恒星中。当碳氧白矮星超过相同的1.38太阳质量阈值,并在几秒钟内烧尽所有的物质时,Ia型超新星就发生了。

元素周期表是化学元素的表,元素按原子序数的顺序排列超新星,在核心产生数十亿度的温度,几个太阳质量的物质以3%的光速向外喷射尽管把铁和镍原子核熔合在一起的能量是非常昂贵的,超新星足以引发必要的反应。元素周期表上每一种比铁重的元素要么是在超新星爆炸中产生的,要么是这些元素的衰变产物。超新星核合成只是核合成的一种。更典型的核合成类型是恒星核合成,主要是前面提到的氢和氦燃烧类型。还有大爆炸核合成,它发生在宇宙存在的前三分钟。在这一事件中,宇宙中24%的初始氢原子融合成氦核。目前,可观测的宇宙由大约74%的氢、24%的氦、1%的氧和1%的其他元素组成。

爆炸性核合成发生在超新星的心脏。