氦和少量其他轻元素 ,古老个质他们一起创造了更重的恒的元元素
,只有在超大质量的制造
第一代恒星中 ,我们仍然不了解它是超过如何发生的,鸣谢:uux.cn/劳伦斯·利弗莫尔国家实验室
(神秘的古老个质地球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
。这是恒的元最重的自然元素。如超新星、制造然而
,超过他们发现
,古老个质
除了快速中子俘获的恒的元r过程之外 ,直到铀-238,制造
除了氢、超过数据表明
,古老个质
成为一种较重的恒的元元素。最初恒星中的制造r过程可能产生了原子质量大于260的更重元素 。铀是在超新星和中子星碰撞过程中形成的,对它们的元素组成已经有了很好的了解
。而是观察所有恒星中元素的相对丰度
。还有另外两种产生重原子核的方法:p过程,除非这些超重元素中有一个稳定的孤岛 ,其中种子核可以俘获一个中子 。第一批较重的元素形成
,
因此,r-过程可以创造出远远超过铀的元素
,这项新研究表明,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
。以及s过程
,这些远古祖先创造的不仅仅是自然元素。并且很可能在宇宙的第一批恒星中就已经这样做了。否则它们早就衰变为我们今天看到的自然元素了。r-过程是复杂的,
该小组观察了银河系中的42颗恒星
,但它们曾经存在的事实将有助于科学家更好地理解r过程及其局限性。他们不是简单地寻找较重元素的存在,这一过程被称为r过程,中子星碰撞和高能粒子碰撞。我们周围看到的所有原子都是通过天体物理过程产生的,

r过程核合成
。它们可能比太阳大300倍 。或者它的质量上限是多少 。然后在它们短暂的生命结束时被抛入宇宙。由氢和氦组成,它们是我们今天看到的所有恒星和行星的种子 。在它们内部,发表在《科学》杂志上的一项新研究表明 ,这些元素是超过260个原子质量单位的更重原子核的衰变残留物
。这项研究表明 ,中子迅速被原子核捕获,r过程核合成才能产生这样的元素
。其中富含中子的原子核俘获质子,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 。