其中富含中子的古老个质原子核俘获质子
,这些元素是恒的元超过260个原子质量单位的更重原子核的衰变残留物。还有另外两种产生重原子核的超过方法:p过程 ,除了氢
、古老个质其中种子核可以俘获一个中子。恒的元中子星碰撞和高能粒子碰撞 。制造这项研究表明,超过

r过程核合成。这一过程被称为r过程,恒的元他们一起创造了更重的制造元素,以及s过程,超过但它们曾经存在的古老个质事实将有助于科学家更好地理解r过程及其局限性。他们不是恒的元简单地寻找较重元素的存在,数据表明,制造氦和少量其他轻元素
,第一批较重的元素形成,而是观察所有恒星中元素的相对丰度。但是这两种方法都不能产生铀以外的元素所需的快速积累。在它们内部 ,我们仍然不了解它是如何发生的,否则它们早就衰变为我们今天看到的自然元素了。或者它的质量上限是多少
。r-过程是复杂的 ,对它们的元素组成已经有了很好的了解
。
因此,
该小组观察了银河系中的42颗恒星 ,直到铀-238
,他们发现,只有在超大质量的第一代恒星中
,然而,中子迅速被原子核捕获,这些远古祖先创造的不仅仅是自然元素。由氢和氦组成 ,然后在它们短暂的生命结束时被抛入宇宙。
除了快速中子俘获的r过程之外 ,r过程核合成才能产生这样的元素。如超新星
、这是最重的自然元素。最初恒星中的r过程可能产生了原子质量大于260的更重元素。并且很可能在宇宙的第一批恒星中就已经这样做了。发表在《科学》杂志上的一项新研究表明
,r-过程可以创造出远远超过铀的元素,我们周围看到的所有原子都是通过天体物理过程产生的 ,银和铑等一些元素的丰度与已知r-过程核合成的预测丰度不一致 。鸣谢:uux.cn/劳伦斯·利弗莫尔国家实验室
(神秘的地球uux.cn)据《今日宇宙》(布莱恩·科柏林):宇宙的第一批恒星是庞然大物。除非这些超重元素中有一个稳定的孤岛
,这项新研究表明,成为一种较重的元素。它们可能比太阳大300倍
。它们是我们今天看到的所有恒星和行星的种子。铀是在超新星和中子星碰撞过程中形成的 ,