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    Que se passe-t-il lorsqu'un noyau d'étoiles manque d'oxygène?
    Lorsque le noyau d'une star manque d'oxygène, il ne "s'épuise" de la façon dont nous pourrions penser. Voici une ventilation de ce qui se passe:

    1. La fusion continue, mais change:

    * Burn d'oxygène: Les étoiles fusionnent l'oxygène dans des éléments plus lourds comme le silicium, le soufre et le calcium. Ce processus libère une énorme quantité d'énergie, gardant l'étoile chaude et stable.

    * Contraction centrale: Le noyau, désormais principalement composé de silicium et d'autres éléments lourds, continue de se contracter sous sa propre gravité. Cette contraction augmente la température et la densité.

    2. La brûlure du silicium commence:

    * de courte durée: Le stade de brûlure en silicium est incroyablement de courte durée, ne dure que quelques jours.

    * Production de fer: Le silicium fusionne dans le fer. Le fer est l'élément le plus stable, ce qui signifie qu'il ne peut pas être fusionné pour libérer l'énergie.

    3. Le glas de la mort:

    * Accumulation de fer: Le noyau devient désormais dominé par le fer, qui ne peut pas être fusionné pour générer de l'énergie. Cela marque la fin de la capacité de l'étoile à se soutenir contre la gravité.

    * effondrement catastrophique: Le noyau s'effondre rapidement sous sa propre gravité, créant une pression et une chaleur immenses. Cet effondrement déclenche une explosion de supernova.

    4. Explosion de supernova:

    * Libération d'énergie: L'effondrement gravitationnel libère une énorme quantité d'énergie, explosant les couches extérieures de l'étoile dans l'espace à des vitesses incroyables.

    * Formation d'éléments lourds: Les conditions intenses dans la supernova forgent des éléments plus lourds que le fer, enrichissant le milieu interstellaire.

    * Remnant: Le noyau s'effondre davantage, formant potentiellement une étoile à neutrons ou, dans le cas des étoiles les plus massives, un trou noir.

    en résumé: Le "courir" de l'oxygène est une étape du cycle de vie d'une étoile où le noyau est en train de passer à des processus de fusion plus lourds. Bien que la combustion de l'oxygène soit significative, le tournant réel est l'accumulation de fer. Cela marque la fin de la production d'énergie de la star, conduisant à sa disparition dramatique et catastrophique.

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