Wat energie , organische elementen en moleculen sterren hebben in hun omgeving

? Sterren zijn vurige fusie ovens vol waterstof . Alle sterren werken volgens dezelfde regels , op dezelfde manier . Fusion combineert nucleaire deeltjes in de kern van elke actieve ster --- dat is hoe nieuwe atomen worden gemaakt , door lijmen neutronen en protonen samen . De keten van fusie hangt af van de grootte en de leeftijd van de ster , maar er zijn een paar verschillende wegen tot het maken van koolstof , het organische element . De stellaire omgeving is niet erg gastvrij voor het maken van moleculen , dat wel ; je moet naar buiten de sterren om organische moleculen te vinden. Sterren en energie
Nieuwe atomen worden gecreëerd binnen de kernen van sterren als gevolg van het fusieproces .

De eerste bron van energie van een ster is de zwaartekracht . Sterren zijn zo massief en de druk aan de binnenzijde zo groot dat de atomen in de kern worden ontdaan van hun elektronen . Aangezien de meeste van de atomen waterstofatomen , de kernen zijn een stelletje van protonen . De protonen warmen onder de ongelooflijke druk in de kern en de crash in elkaar . Elke zo vaak , protonen kort veranderen in neutronen en dan terug naar protonen . Geval van een ongeluk net op het juiste moment , wanneer een van de protonen is een neutron , het proton en het neutron aan elkaar plakken . De gecombineerde proton en neutron botsen en stok met een proton , dan twee van deze deeltjes samen een helium kern --- twee protonen en twee neutronen maken --- vrijgeven twee uitschuifbare protonen in het proces . Elke fusie stap komt energie vrij . Dat is fusie-energie , en het is de energiebron voor elke ster , op een bepaald punt in zijn leven .
Aging Sterren

Als een ster ouder wordt , het loopt uit de brandstof. Het loopt van waterstof in de kern , en de energie-output van de kern afneemt . Er is minder energie te duwen van de kern , zodat de ster krimpt . Maar het krimpen verwarmt de schil van waterstof dat de helium kern omringt, waardoor de waterstof shell verbranden meer . Dat voegt meer helium de kern , waardoor de temperatuur en druk in de kern tot het heet genoeg om helium te branden . De helium verbrandt en verandert in carbon . Carbon is het organische element . Voor stars kleiner dan ongeveer anderhalf maal de massa van de zon , is de laatste fase van hun bestaan ​​. Waterstof en helium stop branden en de koolstof kern afkoelt .
Bigger Sterren
Stars uitwerpen wolken van materiaal in de interstellaire ruimte --- wolken vol met verschillende atomen , met inbegrip koolstof .

Grotere sterren kunnen hun fusie voort te zetten. Omdat de sterren zijn massiever , hun core bereikt nog hogere drukken en temperaturen , hoog genoeg om koolstof kernen samen te duwen om nog zwaardere atomen te creëren . De cyclus gaat , het creëren van atomen zo zwaar als ijzer . Dan stopt de ster branden, en stort met een ongelooflijke snelheid . De ineenstorting wordt tegengegaan door andere krachten als de kern wordt erg dicht, en de ster " stuitert " in een ongelooflijk krachtige explosie --- een supernova . De explosie heeft genoeg energie om zelfs ijzeratomen fuseren, om zo de ster explodeert het brengt een breed scala aan elementen in de ruimte. Maar de energie is te groot om deze elementen te combineren tot moleculen ; dus zelfs al koolstof, zuurstof en waterstof aanwezig in de ster zijn , ze zijn allemaal in hun elementaire vormen .
Organic Compounds

koolstof , waterstof en zuurstof alle uitgeworpen in de ruimte tijdens de verschillende fasen van het bestaan ​​van een ster . Binnen sterren ze niet kunnen combineren tot moleculen --- de temperaturen te hoog zijn om moleculen bij elkaar te blijven . In de wolken van materialen uitgestoten door sterren , maar de temperatuur laag genoeg om moleculen met elkaar te blijven . De vraag is , zijn de wolken dicht genoeg om de atomen ' elkaar vinden " en combineren ? Uit recente gegevens , zoals die welke zijn verzameld door het National Radio Astronomy Observatory in 2008 , geeft aan dat organische moleculen worden gecreëerd binnen de dunne , gasvormige wolken die verspreid door de interstellaire ruimte .