实验数据有助于解开恒星中重元素形成的谜团

恒星是如何诞生的,又是如何死亡的?它们如何产生能量,让它们燃烧数十亿年?它们如何创造我们今天观察到的元素?在探索塑造宇宙化学成分的过程的过程中,科学家们仍然无法找到这些问题的明确答案。

来源:英国物理学家网首页
顶部:𝛾射线能量的原始矩阵和140C衰减后的激发能的原始矩阵。激发能的两个对角线投影4.0-4.4 MEV显示为插图及其拟合。底部:与138BA在较高能量(黑色,白点和红点)以及从TALYS1.95中获取的理论模型相比,本工作中提取的𝛾⁢SF(蓝色正方形)与138BA的数据相比。图片来源:物理评论信(2024)。 doi:10.1103/physrevlett.132.202701
物理评论信

星星如何出生,它们如何死亡?它们如何产生使它们燃烧数十亿年的能量?他们如何创建我们今天观察到的元素?这些问题的确定答案继续使科学家们寻求了解塑造宇宙化学构成的过程。

尽管反应过程的确切细节尚不清楚,但了解元素的形成位置和方式以及恒星形成的过程,对于宇宙的历史,结构和演变的全面描述至关重要。

最近,一个国际团队,包括美国能源部(DOE)Argonne国家实验室的研究人员,获得了新的实验数据,阐明了宇宙中一些最重的元素是如何在星星中形成的。这一发现开始回答有关我们起源的基本问题。

这些发现发表在《物理评论杂志》杂志上。

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,团队获得了第一个实验约束,用于测量中子碰撞并与同位素139的核合并以形成钡140的过程。同位素是一个元素家族的成员,它们都具有相同数量的质子,但中子数量不同。钡139变成钡140的反应速率在用于确定恒星中重元素同位素的预测模型中一直是不确定性的主要来源。

放射性衰减 更多信息: 139