Triple-alfaproces: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Fix parameters
k Schrijffouten verbeterd
Regel 9:
:<math>\mathrm{^{8}_{4}Be\ +\ ^{4}_{2}He\ \longrightarrow\ ^{12}_{6}C\ +\ 2\gamma\ +\ 7,367\ MeV}</math>
 
De netto-energie van deze fusiereeks bedraagt 7,275 [[Elektronvolt|MeV]]. De eersteerste reactie is [[Endotherme reactie|endotherm]] (vereist energie), de tweede is [[Exotherme reactie|exotherm]] (produceert energie). Het triple-alfaproces is, gezien het snelle verval van beryllium-8, een uitzonderlijk proces. Het is de reden waarom er geen koolstof werd geproduceerd tijdens de [[oerknal]]. Na slechts enkele minuten was de temperatuur van het prille heelal gezakt onder het niveau dat het triple-alfaproces vereist.
 
Als bijkomende reactie kan een hoeveelheid koolstof-12-kernen verder fuseren met helium-4-kernen tot stabiele [[Zuurstof-16|zuurstof-16-kernen]]:
Regel 24:
Voor sterren met een niet al te grote massa is de druk van het ontstane helium in de kern vrijwel onafhankelijk van de temperatuur. Het gevolg hiervan is dat wanneer een dergelijke ster het triple-alfaproces start, de kern niet expandeert noch afkoelt. De temperatuur kan enkel toenemen, hetgeen tot gevolg heeft dat de snelheid van de kernreacties exponentieel toeneemt. Dit intense proces staat bekend als de [[heliumflits]]: zo wordt in de laatste seconden van dit stadium 60 tot 80% van alle helium in de kern omgezet.
 
Sterren met een grotere massa bezitten een koolstofkern, waarrond zich een laag van helium bevindt. Het fuseren van helium zorgt voor een toename in thermische druk, waardoor de ster expandeert. De expansie koelt echter de heliumlaag opnieuw af, waardoor de ster opnieuw krimpt. Dit cyclischcyclische proces maakt de ster echter zeer instabiel, hetgeen resulteert in het wegblazen van materie uit de buitenste lagen van de ster.
 
{{Appendix}}