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核聚变能生成的元素有什么(核聚变能产生哪些元素)

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太阳核聚变最终可以产生什么元素

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。

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。

核聚变能生成的元素有什么(核聚变能产生哪些元素)
图片来源网络,侵删)

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

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。

铁核聚变产生什么元素

1、其实极大的恒星还能把一部分铁聚变成钴或镍。

核聚变能生成的元素有什么(核聚变能产生哪些元素)
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2、现在一般认为主要是超新星爆发时铁原子核在极高的温度和压力下与自由中子、自由电子、质子及其他原子核发生反应,产生铀之前的所有重元素并炸散到宇宙空间。

3、可能存在三种方式形成铁之后的元素:质量较大的恒星逐渐发展成为红超巨星这一阶段的时候,铁之后的-铁-56元素通过慢中子俘获这一科学理论过程,就会产生铁之后的超重元素,但是只会形成比较少。

4、这是我们这个宇宙所有物质的基本来源。以氢元素为主的核聚变,会不断生成氦元素,这是主序星时代的恒星在进行的操作。等到氦元素积累到一定数量的时候,以氦元素为基础的核聚变又会进行,生成碳和氧。以我们的太阳为例。

核聚变能生成的元素有什么(核聚变能产生哪些元素)
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核聚变是哪些元素发生的

常见都是轻元素,如氕氘氚氦等。在大恒星里面氢(H)聚变成氦(He)。氢的消耗速度正比于恒星质量。恒星对抗自身引力坍缩的能量来源就是聚变。

核裂变主要涉及的化学元素是铀、钍、钚等较重的原子核,这些原子核在吸收一个中子后会发生分裂,同时释放出大量的能量。

氢(H)~氦(He)~碳(C)~氧(O)~氖(Ne)~镁(Me)~硅(Si)~硫(S)~钙(Ca)~铁(Fe)一般情况下恒星不会聚变到这种程度,只有质量是太阳的8倍以上的恒星才能聚变到这种程度,这种恒星的寿命极短。

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。

恒星内部核聚变能生成哪几种元素

氢(H)~氦(He)~碳(C)~氧(O)~氖(Ne)~镁(Me)~硅(Si)~硫(S)~钙(Ca)~铁(Fe)一般情况下恒星不会聚变到这种程度,只有质量是太阳的8倍以上的恒星才能聚变到这种程度,这种恒星的寿命极短。

氢生成氦,氦生成碳氧,碳氧生成硅,硅生成铁。

恒星形成后,会立即开始热核聚变反应。首先进行的是氢聚变为氦的反应,然后是氦聚变为碳、碳再聚变成更重的元素,例如氧、氮、氖、钠、钾、镁、硅、钙、……一直到铁。

常见都是轻元素,如氕氘氚氦等。在大恒星里面氢(H)聚变成氦(He)。氢的消耗速度正比于恒星质量。恒星对抗自身引力坍缩的能量来源就是聚变。

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。

宇宙诞生之初,只产生了两种元素,这就是氢和氦,其中,氢约占四分之三,氦约占四分之一。至于3号元素之后的元素(氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖镁铝硅磷硫氯氩钾钙锌),一直到铁,可以在大质量恒星内部由核聚变反应生成。

在恒星内部通过热核聚变反应产生的最重的元素是什么?

1、聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读刀,又叫重氢)和氚(读川,又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。

2、下列恒星核聚变反应可以形成的元素中,最重的是()。

3、恒星是依靠内部较轻元素聚变为较重元素而发光发热的。在恒星内部,无时无刻不在发生着各种各样的核聚变反应,其中最重要的是氢聚变为氦的反应。在不同质量的恒星中,氢聚变为氦的反应路径也不同。

4、但更大质量的恒星在氢氦燃烧殆尽时,还可以继续燃烧碳核,产生更重的元素钠,镁等,一直到铁元素。而铁的原子核的***能是最大的,所以恒星聚变到铁的阶段,就不可能继续燃烧了。

核聚变的产物

目前作为核聚变的原料是氢的两种同位素:氘、氚。

当恒星中的核聚变或者核裂变的最终产物是铁原子时,核反应就无法再持续下去,因为任何以铁原子为材料的核反应都是耗能型的,而不是放能型的,所以恒星发展到铁原子阶段,核反应就停止了,核能量停止释放。

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。

由于核聚变通常伴随着巨大的能量释放和极高的温度,所以它的产物既不是原子也不是分子,而是离子状态(即原子核和核外电子完全分离)。在如此高温状态下,原子核无法束缚住核外电子。所以它们都互相处于游离状态。

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