ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.02.2021

Просмотров: 1640

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

CNO 

CNO 

-

-

цикл

цикл

  

                     

Цепочка

реакций

 I

12

C + p 

13

N + 

γ

              (Q = 1.94 

МэВ

13

13

C + e

+

 + 

ν

e                 

(Q = 1.20 

МэВ

, T

1/2

=10 

мин

13

C + p 

14

N + 

γ

              (Q = 7.55 

МэВ

14

N + p 

15

O + 

γ

              (Q = 7.30 

МэВ

15

15

N + e

+

 + 

ν

e

           (Q = 1.73 

МэВ

, T

1/2

=124 

с

15

N + p 

12

C + 

4

He          (Q = 4.97 

МэВ

). 

Цепочка

реакций

 I

Цепочка

реакций

 II

Цепочка

реакций

 III

                      

Цепочка

реакций

 II 

15

N + p 

16

O + 

γ

              (Q = 12.13 

МэВ

), 

16

O + p 

17

F + 

γ

               (Q = 0.60 

МэВ

), 

17

17

O + e

+

 + 

ν

e

            (Q = 1.74 

МэВ

, T

1/2

=66 c), 

17

O + p 

14

N + 

α

              (Q = 1.19 

МэВ

).

                

     

  

Цепочка

реакций

 III 

17

O + p 

18

F + 

γ

               (Q = 6.38 

МэВ

), 

18

18

O + e

+

 + 

ν

e

            (Q = 0.64 

МэВ

, T

1/2

=110 

мин

),

18

O + p 

15

N + 

α

              (Q = 3.97 

МэВ

). 


background image

PP 

PP 

и

и

CNO

CNO

-

-

циклы

циклы

На

рисунке

показана

зависимость

от

температуры

логарифма

скорости

выделения

энергии

в

водородном

РР

и

углеродном

 CNO-

циклах

в

условиях

характерных

для

звезд

типа

Солнца

Скорость

выделения

энергии

в

CNO-

цикле

в

зависимости

от

температуры

растёт

гораздо

быстрее

  (

24

T

ε

), 

чем

в

водородном

цикле

  (

4

T

ε

). 

При

температуре

7

10

T

=

К

скорость

выделения

энергии

в

водородном

цикле

достигает

насыщения

т

.

к

она

определяется

скоростью

реакции

p p

d e

ν

+

+ → +

+

протекающей

по

слабому

взаимодействию

 (

43

10

σ

=

см

2

).

Скорость

протекания

реакции

углеродного

цикла

определяется

сечениями

реакций

происходящих

в

результате

сильного

взаимодействия

При

температуре

6

~ 16 10

К

скорости

выделения

энергии

в

водородном

и

углеродном

циклах

сравниваются

Так

как

температура

в

недрах

Солнца

6

~ 13 10

К

то

оно

светит

в

основном

за

счет

энергии

выделяющейся

в

водородном

цикле


background image

CNO

CNO

-

-

цикл

цикл

В

звездах

главной

последовательности

немного

более

массивных

чем

Солнце

,

водород

горит

при

более

высоких

температурах

в

реакциях

 CNO-

цикла

Это

обусловлено

тем

что

в

 CNO-

цикле

скорости

реакций

растут

намного

быстрее

с

ростом

температуры

чем

в

 pp-

цепочке

. CNO-

цикл

важен

т

.

к

в

нем

из

ядер

12

С

и

16

О

получаются

ядра

13

С

14

N, 

15

N, 

17

и

18

О

Роль

этих

ядер

в

нуклеосинтезе

очень

важна

т

.

к

они

являются

источниками

нейтронов

В

процессе

 CNO-

цикла

13

С

производится

в

последовательности

реакций

12

13

13

C( , ) N( , ) C

p

e

γ

ν

+

В

последующем

процессе

горения

гелия

нейтрон

образуется

в

реакции

  

13

16

C( , ) O

n

α


background image

Солнечные

Солнечные

нейтрино

нейтрино


background image

Солнечные

Солнечные

нейтрино

нейтрино

Спектр

нейтрино

образующихся

на

Солнце

в

результате

горения

водорода

в

реакции

4p

→α

и

в

CNO-

цикле

.

Единственным

источником

дающим

информацию

о

событиях

происходящих

в

недрах

Солнца

являются

нейтрино

Наблюдение

солнечных

нейтрино

позволяет

осуществить

непосредственную

проверку

модели

термоядерных

реакций

на

Солнце


Смотрите также файлы