Термоядерные реакции в звёздах [нуклеосинтез]
Термоядерные реакции в звёздах — это внутренние процессы звезды, которые являются основным источником их внутренней энергии наряду с гравитационным сжатием.
При высоких температурах, которые существуют в недрах звёзд, происходят термоядерные реакции, в ходе которых в результате слияния ядер атомов выделяется энергия.
Скорость выделения энергии в термоядерных реакциях сильно зависит от температуры. Так, в протон-протонной цепочке скорость выделения энергии пропорциональна T4, в углеродно-азотном цикле — T17, в тройной гелиевой реакции — T30.
В центральных областях звёзд главной последовательности протекают реакции преобразования водорода в гелий, как говорят, происходит горение водорода (конечно, ничего общего не имеющее с химическим горением). Оно может происходить двумя различными путями: протон-протонный цикл и углеродно-азотный цикл.
Пределы температуры для этих циклов достаточно условны, реакции того или иного цикла происходят и при более высоких температурах; речь идёт только о температурах, при которых подавляющая часть энергии выделяется именно в данной реакции.
При преобразовании 1 кг водорода в гелий выделяется энергия, равная 1014 Дж. Поскольку мощность излучения Солнца равна 4 • 1026 Вт, а масса водорода в нем составляет 2 • 1030 кг, то запаса водорода в Солнце хватит на 100 млрд лет; конечно, не весь водород может выгореть, а только тот, который сосредоточен в центральных областях, но и его хватит на 10—15 млрд лет. В звёздах с большей светимостью запас водорода израсходуется гораздо быстрее.
Протон-протонный цикл (p-p-цикл)
Первый путь — протон-протонный цикл — осуществляется при низких температурах: от 14 • 106 до 15 • 106 K. Он начинается с того, что два протона сливаются, образуя ядро дейтерия, дейтерий поглощает ещё один протон, превращаясь в изотоп гелия (He), конец цепочки — образование ядра гелия.
Углеродно-азотный цикл (CNO-цикл)
Второй путь — углеродно-азотный цикл — осуществляется при температурах от 18 • 106 до 20 • 106 K и содержит ряд ядерных реакций. Начинается он с того, что протон сливается с ядром атома углерода, образуя ядро азота, а заканчивается тем, что образовавшееся ядро атома кислорода распадается на ядро атома углерода и ядро атома гелия.
При температурах, больших чем 108 K, и плотностях порядка 109 кг/м3 и больше возможны ядерные реакции, в которых три ядра гелия сливаются в ядро углерода. Правда, это осуществимо только на поздних стадиях эволюции звезды, когда в её ядре уже полностью исчерпываются запасы водорода и вещество практически полностью состоит из гелия.
При больших температурах и плотностях в термоядерных реакциях участвуют все более и более тяжёлые элементы, вплоть до железа. С железом и более тяжёлыми элементами термоядерные реакции не происходят, так как в них энергия уже не выделяется, а поглощается.
До недавнего времени ещё сохранялись сомнения в правильности гипотезы о термоядерных источниках, хотя результаты расчётов по этой гипотезе прекрасно подтверждались наблюдениями. Но в 1993 г. начал работу нейтринный телескоп, способный регистрировать нейтрино, возникающее при слиянии двух ядер водорода в ядро дейтерия. Результаты экспериментов показали, что регистрируется примерно вдвое меньше нейтрино, чем ожидалось. Материал с сайта http://wiki-what.com
Осцилляции нейтрино
Существует три вида нейтрино: электронное (ve), мюонное (vμ) и тау-нейтрино (vτ). Согласно некоторым теориям элементарных частиц нейтрино могут превращаться друг в друга. Эксперимент, поставленный в 2000—2001 гг., проходил на двух установках (их часто называют нейтринными телескопами). В одной из них (в Садбери) регистрировалось только электронное нейтрино, в другой (японская установка Супер-Камиоканде) — все виды нейтрино. Солнце испускает исключительно электронные нейтрино. Оказалось, что Супер-Камиоканде регистрирует примерно на 30% меньше ожидаемого количества нейтрино. Но в Садбери регистрируют ещё примерно на 1/3 меньше, т. е. регистрируемый на Земле поток солнечных нейтрино содержит не только электронные нейтрино! Значит, по дороге к Земле часть электронных нейтрино превратилась в другие виды нейтрино (мюонное или тау). Это снимает противоречие наблюдений и теории ядерных источников энергии.
Возможность таких осцилляций предсказывалась, но для их осуществления необходимо, чтобы нейтрино имело массу. А такое предположение, в свою очередь, противоречит многим фундаментальным физическим теориям. Однако в 2015 году Такааки Кадзита и Артур Макдональд решили эту теоретическую проблему и доказали, что нейтрино всё же имеют ненулевую массу, за что получили Нобелевскую премию по физике.

Что такое процесс гравитационного сжатия
Термоядерная реакция звезды производство железа
Термоядерныйсинтезпротекающийвзвезжах
Ядерные реакции на различных этапах жизни звезд
Как происходят термоядерные реакции на звездах