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整个矽燃烧的序列大约只持续了一天,当镍-56产生时就停止了。这颗恒星不再经由核融合释放出能量,因为具有56个核子的原子核中的每个核子(不分质子和中子)在所有元素中具有最低的质量。虽然铁-58和镍-62的每个核子比铁-56具有稍高的束缚能,但在α过程的下一步是锌-60,每个核子的质量以有微量的增加,因此在热力学上是不利的。镍-56(有28个质子)的半衰期为6.02天,以β+衰变成为钴-56(有27个质子),再以77.3天的半衰期蜕变成为铁-56(有26个质子),但是在大质量恒星的核心内只有几分钟的时间可以让镍进行衰变。恒星已经耗尽核燃料,并且在几分钟内就开始收缩。重力收缩的位能会将核心加热至5GK(430KeV),虽然这会阻止和延迟收缩,然而因为没有额外的热能通过新的核融合生成,收缩迅速的加快只维持几秒钟就坍塌了。这样,恒星核心的部分要么就被挤压成为中子星,或甚至因为质量够大而成为黑洞,抑或者在介于两者之间过渡地带中间质量范围下成为可以称得上是介于上述两种残骸星体之间过渡形式的夸克星。恒星的外层被吹散,爆炸成为II型超新星,可以闪耀几天到几个月。超新星爆炸释放和喷发出大量的中子,其中大约有半数在一秒钟内通过称为r-过程(此处的R代表快速中子捕获)形成比铁更重的元素。
下图显示出各种元素的结合能,结合能经由两种不同的途径增加:
* 当一个核子被加入核心时所释放出来的能量。
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有众多证据指出,大型均一的岩浆岩是逐渐按岩床型叠加生长的。片状岩浆入侵在世界是很常见。一些在岩浆岩体边缘的陡峭倾斜板,原先被置入是水平的,然后在岩浆岩底部下垂时,被倾斜的。但也有人认为,是由岩脉补给的。在内华达山脉的麦克杜格尔岩浆岩,是由成分不同的层状岩板组成,并与围岩接触面平行,亦包含许多薄的围岩板。 这种现象是不可能用顶蚀来解释。要到达旧岩浆岩增量的顶部位置,一个新岩浆岩增量必须向上顶蚀穿过先前的岩浆岩增量。 岩浆能否上升是由母岩的流变学性质决定:坚硬的岩石能够阻止岩浆上升。岩浆置入多以脉冲形进行,如果入侵率足够高,不同的脉冲的入侵可能会混合在一起形成深成岩体(pluton)。
膨胀是一种置入球形的岩浆方法, 这个模型推论是,当岩浆上升直到它失去热量,并在最外缘形成结晶时,岩浆的较热尾部继续上升,冲裂并扩大已经结晶的外缘。
底辟是由热的岩浆流体软化围岩一层薄壁而移动 。 底辟发生仅限于具有高温和韧性岩石的地幔和下地壳。为了让岩浆上升,必须为它们腾出空间,但方法尚未定论。一个最常被问到的问题是,现在被岩浆岩占据体空间的原来的岩石,到哪里去了? 为岩浆上升腾出空间的可行方法是横向延伸,例如中洋脊、走滑断层和扩张缓动区的运动。 但是这种伸展速度太慢,滑动幅度太小,无法置入侵入的岩浆 。
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