Ответ на вопрос
Для каждой массы ниже краткая качественная эволюционная последовательность на диаграмме Герцшпрунга–Рассела (HR), ключевые источники энергии на стадиях и ожидаемые конечные продукты нуклеосинтеза / остатки.
1) Звезда \(\,0.8M_\odot\)\:
- Трек на HR: длительное пребывание на Главной последовательности (холоднее и менее светло, чем Солнце) → при исчерпании H в ядре — переход в субгиганты вправо и выше → красный гигант (RGB) → вкючение He (гелиумный всплеск) → нижняя ветвь горизонтальной ветви/красный клок → асимптотическая гигантская ветвь (AGB) с термальными пульсациями → планетарная туманность и белый карлик.
- Основные источники энергии: на MS — pp‑цепочка (\(4p\rightarrow {}^4\mathrm{He}+\dots\)); на RGB/AGB — H‑оболочка (рекорд с CNO как каталитическим процессом незначителен при низкой температуре), затем He‑ядро через тройной альфа (\(3\alpha\rightarrow {}^{12}\mathrm{C}\)) и последующие shell‑горения.
- Нуклеосинтез / остаток: синтез He → C, затем частично O (\({}^{12}\mathrm{C}(\alpha,\gamma){}^{16}\mathrm{O}\)); жаргонно: продукция He, C, N, s‑процесс в AGB; окончательный остаток — CO белый карлик (масса остатка \(\sim0.5\!-\!0.6M_\odot\)).
2) Звезда \(\,1M_\odot\)\ (примерно как Солнце):
- Трек на HR: MS (середина MS) → субгигант → яркий RGB с He‑вспышкой на вершине → горизонтальная ветвь / красный клок → AGB с термальными пульсациями и сильными выдувами → планетарная туманность → CO белый карлик.
- Источники энергии: MS — pp‑цепочка; RGB/AGB — H‑оболочка и потом He‑ядро (тройной альфа); AGB — чередование He‑ и H‑оболочек (thermal pulses).
- Нуклеосинтез / остаток: обогащение поверхности C и s‑процессными элементами при дредж‑апах; финал — CO белый карлик (\(\sim0.55\!-\!0.7M_\odot\)).
3) Звезда \(\,8M_\odot\)\ (пограничная масса между средними и массивными):
- Трек на HR: MS (ярче, горячее; CNO‑доминирование) → короткая субгигантная фаза → становится ярким красным или желтым супергигантом (может быть синее‑красный «loop») → после He‑горения идут продвинутые стадии горения (C, Ne, O, Si) → возможные варианты: формирование ONeMg‑ядра и либо электронно‑захватная сверхновая (EC‑SN) с образованием нейтронной звезды, либо масса потерь приводит к ONe белому карлику (super‑AGB канал).
- Источники энергии: MS — CNO‑цикл; затем He‑ядро (тройной альфа); затем последовательные термоядерные горения: C‑горение (\({}^{12}\mathrm{C}+{}^{12}\mathrm{C}\)), Ne‑, O‑ и Si‑горение вплоть до образования ядра железной группы. При EC‑SN центральная энергодефицитная стадия — захваты электронов.
- Нуклеосинтез / остаток: продукция O, Ne, Mg (и далее до Si, S) при ступенчатом горении; возможна частичная сборка тяжёлых элементов и слабая детонация Fe‑пика; при сверхновой — выбросы O, Ne, Mg, Si и некоторое количество Fe‑пика + возможный r‑процесс в эксплозии; остаток — либо нейтронная звезда (при EC‑SN/CC‑SN), либо ONe белый карлик (зависит от массы/потерь).
4) Звезда \(\,25M_\odot\)\ (массивная):
- Трек на HR: MS (очень горячая и яркая, O/B класс) → быстро расширяется в супергигант (часто красный или желтый/синий супергигант в зависимости от потерь массы) → после He горения идут глубокие последовательные стадии: C, Ne, O, Si‑горение с сокращающимися временными масштабами (Si‑горение дни/недели) → образование Fe‑ядра → коллапс ядра и ядреный взрыв (core‑collapse SN: II, Ib/c в зависимости от оболочки).
- Источники энергии: MS — CNO‑цикл; далее He (тройной альфа) → затем C, Ne, O, Si термоядерное горение; при коллапсе — гравитационная энергия и взрывная нуклеосинтез.
- Нуклеосинтез / остаток: большие количества альфа‑элементов (O, Ne, Mg, Si, S, Ca), значительная продукция Fe‑пиковых ядер и в эксплозии — элементы r‑процесса и свежий радиоактивный Ni/Co → итоговые вклад в ISM тяжёлых элементов; остаток — нейтронная звезда или (при сильном падении/фоллбэке) чёрная дыра (вероятность BH растёт с массой, для \(\sim25M_\odot\) часто BH или массивный NS).
Короткое сравнение позиций на HR при одних и тех же стадиях:
- На MS: более массивные правее/вверху? точнее — более массивные располагаются левее (горячее) и значительно выше (светлее).
- После исчерпания H: низкомассивные идут вправо и вверх на RGB (охлаждение + рост светимости); массивные сильно мигрируют вверх, оставаясь более горячими или становясь красными супергигантами в зависимости от потерь массы.
- Финальные остатки: низкие/средние массы \(\rightarrow\) CO белые карлики; пограничные \(\sim8M_\odot\) \(\rightarrow\) ONe WD или EC‑SN→NS; высокие массы (\(\gtrsim 10M_\odot\)) \(\rightarrow\) core‑collapse SN → NS или BH.
(При необходимости могу нарисовать схематический трек на HR для каждой массы стрелками и пометками стадий.)
Еще