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  • 네온 연소 과정
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  • 네온 연소 과정(neon burning process)은 솔찍히 산소 연소 과정과는 다르다. 왜냐하면 네온은 자신과는 반응하지 않기 때문이다. 네온 연소과정은 일련의 핵융합 반응으로 무거운 별에서 발생한다. 적어도 태양의 8배 이상이여야 한다. 네온 연소는 약 1.2×109 K 또는 100 KeV 와 4×109 kg/m3 이상에서 발생한다. 네온 연소는 고온과 고밀도를 필요로한다. 그러한 고온에서 광분해(photodisintegration)가 중요한 효과가 된다. 그리하여 약간의 네온 원자 핵은 분여하여 알파 입자를 방출한다. Ne-20 + y -> O-16 + He Ne-20 + He -> Mg-24 + y 또는: Ne-20 + n -> Ne-21 + y Ne-21 + He -> Mg-24 + n 여기서 첫단계에 소모된 중성자는 두번째 단계에 재발생된다. 네온 연소중에 산소와 마그네슘은 중앙 핵심에서 누적되는 한편 네온은 소모된다. 별이 모든 네온은 소모한 수년후에 핵심은 융합을 중단하고 다시 줄어든다. 다시 중력압력이 발생하여 중앙 핵심을 압축하며 밀도와 온도를 높여 산소 연소 과정이 시작된다.
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  • 네온 연소 과정(neon burning process)은 솔찍히 산소 연소 과정과는 다르다. 왜냐하면 네온은 자신과는 반응하지 않기 때문이다. 네온 연소과정은 일련의 핵융합 반응으로 무거운 별에서 발생한다. 적어도 태양의 8배 이상이여야 한다. 네온 연소는 약 1.2×109 K 또는 100 KeV 와 4×109 kg/m3 이상에서 발생한다. 네온 연소는 고온과 고밀도를 필요로한다. 그러한 고온에서 광분해(photodisintegration)가 중요한 효과가 된다. 그리하여 약간의 네온 원자 핵은 분여하여 알파 입자를 방출한다. Ne-20 + y -> O-16 + He Ne-20 + He -> Mg-24 + y 또는: Ne-20 + n -> Ne-21 + y Ne-21 + He -> Mg-24 + n 여기서 첫단계에 소모된 중성자는 두번째 단계에 재발생된다. 네온 연소는 탄소 연소 과정이 핵심내의 모든 탄소를 소모하여 새로운 산소/네온/마그네슘 핵심을 생성한 후 이후에 발생한다. 핵심은 융합에너지를 생산하기를 중단하고 줄어든다. 이 압축은 밀도와 온도를 상승시켜 네온연소의 발화점까지 높인다. 핵주변의 상승한 온도는 단소가 핵심 외부에서 탄소가 연소하는 것을 허여하고 그 바깥쪽에서 헬륨과 수소가 연소하게 만든다. 네온 연소중에 산소와 마그네슘은 중앙 핵심에서 누적되는 한편 네온은 소모된다. 별이 모든 네온은 소모한 수년후에 핵심은 융합을 중단하고 다시 줄어든다. 다시 중력압력이 발생하여 중앙 핵심을 압축하며 밀도와 온도를 높여 산소 연소 과정이 시작된다.
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