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核聚变能生成各种元素么(核聚变能生成任何元素吗)

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宇宙中各种不同原子量的物质都是怎么生成的

1、所有的物质归根到底都是核聚变产生的,当然氢元素除外。大概元素产生的机制是这样的。宇宙之初,大爆炸后只有中子,中子分解出质子以及电子。然后所有的原子的存在就是氢原子。接下来一切就要归功于恒星演化了。

2、而宇宙中其他物质的形成,是宇宙在渐渐冷却之后,大概在三千度左右,就会形成原子结构。宇宙大爆炸后2亿年,在引力作用下逐渐形成恒星,恒星通过核聚变生成了大量铁元素之前的元素。

核聚变能生成各种元素么(核聚变能生成任何元素吗)
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3、宇宙爆炸之后的不断膨胀,导致温度和密度很快下降。随着温度降低、冷却,逐步形成原子、原子核、分子,并复合成为通常的气体。气体逐渐凝聚成星云,星云进一步形成各种各样的恒星和星系,最终形成我们如今所看到的宇宙。

4、物质本身就是就是能量合成的,宇宙中的物质很可能就是在能量与质量之间变化的产物。铁以下的物质都含有大量的能量。

5、因此,除了热粒子,宇宙中没有第二种物质存在。因此,宇宙中的各种元素都是由热粒子构成的。各种元素之所以表现为是不同的元素,是因为它们内含的热粒子的数量不同。也就是说,内含热粒子数量越少的元素,质量越小。

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核裂变和核聚变能产生新元素吗?

1、可以。现代所用的核反应(核裂变、核聚变)就是这样获得新元素或者需要的元素的不同核素的。

2、这是物理变化,我在一张试卷上见过这。化学变化产生的新物是由于得失电子或电子转移所以元素不会变。而物理变化是由核内质子或中子的转变导致,所以也就可以形成新元素。

3、是的,核变反应包括核裂变和核聚变,指发生核裂变或者核聚变产生新的元素同时释放能量的现象。

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4、可以是可以,但正如楼上所说的:元素周期表的最后一些就是核聚变人为制造出来的。 所以要发现新的元素光是核聚变很难。

核聚变的产物

1、核聚变的产物主要是氦和伽马射线,以及其他轻元素。当两个轻原子核(主要是氢和氦)在极高的温度和压力下相遇并融合时,它们会形成一个新的原子核,同时释放出大量的能量。这种能量通常以伽马射线的形式释放出来。

2、目前作为核聚变的原料是氢的两种同位素:氘、氚。

3、核聚变的产物:核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。

4、核聚变的最终产物是铁元素,之所以恒星的结局不是一个铁球,就是由于他们在还没有变成铁球之前能量就耗尽了。

5、这一过程会使得核心温度和压力大幅升高,然后会达到发生He聚变的条件,产物大致是碳(C)和氧(O)。当氦逐渐消耗,恒星又开始坍缩,温度和压力进一步升高,然后是C、O聚变,产物大致是硅(Si)。

6、根据科学家们研究得知,恒星在诞生之后,主要成分大部分都是氢元素,此后,伴随着恒星内部被点燃,开始进行核聚变反应,氢元素也伴随着恒星内部的活动,进行一系列的化学反应。

太阳核聚变最终可以产生什么元素

1、目前的太阳是一颗步入中年期的黄矮星,内部主要发生“氢氦核聚变”,氢元素通过核聚变形成氦元素,通过核聚变反应点亮整个星球,向太阳系散发光和热。

2、核聚变的最终产物是铁元素,之所以恒星的结局不是一个铁球,就是由于他们在还没有变成铁球之前能量就耗尽了。

3、太阳内部进行核聚变的元素是氢( protium)。太阳的核心非常热,达到了1500万摄氏度,足够热使得氢原子核(质子)能够克服它们之间的斥力,并融合成氦原子核。

4、核聚变是恒星内部能量产生的主要方式。在太阳这样的恒星中,氢核聚变成氦核是维持恒星稳定燃烧的主要过程。这个过程需要极高的温度和压力,因此只有在恒星内部才能发生。

5、而一开始恒星烧的是氢原子核,生成氦原子核。 最后,我们来总结一下, 太阳主要是由氢和氦构成的,太阳能够自发核聚变反应的阻碍是原子核间的库伦斥力,由于有量子隧穿效应的存在,反应得以发生,但反应速度很慢。

6、太阳作为太阳系最主要的能量来源,其内部不断进行着核聚变作用。目前的太阳是一颗步入中年期的黄矮星,内部主要发生“氢氦核聚变”,氢元素通过核聚变形成氦元素,通过核聚变反应点亮整个星球,向太阳系散发光和热。

地球上的元素是怎么产生的

所以我们的地球上的元素,才有如此的丰富。那么还有一些比较重的元素,可能是来自超新星的爆炸。因为超新星爆炸时,会产生巨大的能量和恒星碎片。这些高温和碎片一作用,就产生出了更多的元素了。

就是由原子序数较小的原子构成,因此,就是气态的行星。由于氢氦含量远高于其他元素,因此气态行星都比较大,而固态行星都比较小。所以,地球上之所以含有大量的原子序数高的元素,其实很大程度上是因为地球离太阳比较近。

地球自身的引力不足以引发地球内核产生核聚变反应生成新的元素 。因此, 地球上的元素都是上一代恒星演化过程中留下来的。

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