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== II형 초신성 == 태양 질량의 12배~40배인 항성이 다다르게 되는 최후다. 태양 질량의 12배를 넘는 항성은 마지막 항성 핵융합인 규소 핵융합을 할 수 있다. 그러나 이전의 핵융합 반응과 달리 규소 핵융합 반응은 지속시간이 매우 짧고(지속시간은 길어봐야 1일 정도이며 보통 몇 시간 간에 종결된다),이 반응이 일어나는 항성의 중심핵 온도는 28억~35억 켈빈에 달하는 극초고온이라 원자핵이 고에너지 감마선을 흡수해 들뜬 상태가 되면서 양성자나 중성자를 방출하는 광붕괴 현상이 일어나 더 이상의 핵융합을 방해한다. 여기에 규소 핵융합의 최종 산물인 니켈-56은 발열 반응이 약해서 중력에 대항할 에너지를 충분히 만들지 못하고, 방사성 붕괴를 통해 코발트-56을 거쳐 철-56으로 변하는데 철은 핵자 구조 메커니즘에서 결합 에너지가 가장 크기 때문에 핵분열과 핵융합 둘 다 에너지를 퍼먹어야만(흡열 반응) 가능하기에 별의 중심핵에는 철이 쌓이기 시작하고 자기 질량으로 발생하는 중력붕괴를 견디지 못해 찌그러진다. 이러면 핵은 전자 축퇴압([[약력]])으로 중력붕괴에 대항한다. 파울리의 배타원리에 따라 페르미온(전자도 페르미온이다)은 같은 양자 상태에 있을 수 없으므로 전자가 서로를 밀어내는 힘으로 버티는 것이다. 중심 철핵의 질량이 태양질량의 1.44배(찬드라세카르 한계)를 넘기지 못하면 전자 축퇴압으로 중력붕괴가 상쇄되고, 부풀어오른 항성의 외각은 행성상 성운을 형성하여 우주로 흩어지고, 중심핵은 백색왜성으로 남는다. 그러나 중심 철핵의 질량이 찬드라세카르 한계를 넘으면 전자축퇴압이 중력에 무력화되고 중심핵은 다시 찌그러들면서 구성원소인 철 핵의 양성자가 전자를 포획해 중성자로 변한다. 중심 철핵은 중성자 덩어리로 변하여 중성자 축퇴압으로 중력붕괴에 다시 대항한다. 하지만 중성자 덩어리가 된 핵은 갑자기 부피가 줄어들게 되고, 이에 항성의 구성물질들이 광속의 4분의 1 속도로 중성자 덩어리가 된 핵에 차례대로 충돌하면서 막대한 충격파가 발생하며, 이 충격파는 외부로 전파되면서 닿는 모든 물질들을 최소 1천억 켈빈에서 최고 1조 켈빈에 달하는 극초고온으로 가열시켜 엄청난 에너지를 전달해 철을 넘는 중원소의 핵합성을 일으킨다.(고속 중성자 포획, 양성자 포획 과정) 이 과정에서 철보다 무거운 원소들이 마구 합성되고, 매우 불안정한 일부 원소들은 합성 직후에 자발적인 핵분열을 일으켜 또 에너지를 방출한다. 충격파에 의해 별은 산산조각나면서 2형 초신성으로 폭발하여 은하 전체의 밝기와 맞먹는 빛을 순간적으로 발산한 뒤 밀도가 극히 높은 중심핵만 중성자별로 남고 나머지 구성물질은 우주로 날아간다.
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