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1、铁就不能 这条核燃烧链终于终止于铁元素,因为铁有特别稳定的核结构。合成比铁更重元素的核聚变实际上要消耗能量而不是释放能量。因此,当恒星合成了一个铁核,它的末日便来临了。
2、裂变和聚变都能产生新的元素。裂变是重原子分裂成轻原子,裂变产物包括从锌(原子序数30)到钆(原子序数64)35种元素,约300多个核素。广义上说宇宙中的元素除了氢以外,其他的都是聚变产物。
3、除了伽马射线,核聚变还可能产生其他轻元素,如碳、氮和氧。这些元素通常是在高温和高压下,由较轻的元素聚合而成。这些元素的原子核比氦原子核更重,因此它们在聚变过程中会释放出更多的能量。
重于铁的元素也是聚变产生的,不是说到了铁就不能聚变了。铁之前的聚变都能释放出能量,而铁之后的元素聚变需要吸收能量。重于铁的元素都是恒星到末期超新星大爆炸的时候聚变产生的。这并不是说铁元素不能继续聚合。
因为铁56过于稳定。铁不是不能聚变,而是聚变活动所释放的能量不足以弥补聚变过程所吸收的能量,所以铁参与聚变反应后,恒星的后续聚变无法继续维持下去。
因为铁之前的元素,也就是轻元素的聚变会损失质量,所以释放能量,而铁之后的元素,也就是重元素聚变会增加质量,所以会吸收能量。为什么吸收能量,恒星内的核聚变就进行不下去了?因为恒星是引力与核力之间微妙平衡的产物。
核聚变到铁就停止了只说对了一半,应该是恒星核聚变到铁就停止了。
铁元素以后实际上依然能够进行聚变,只不过是聚变的一个过程不会再释放能量,反倒会吸收能量。因此我们一般会说“行星核聚变到铁元素就突然停止”,毕竟大家一般会觉得核聚变应当释放能量。
因为铁组元素的核储存能量的效率比更轻和更重的元素的核都要高,所以比铁重的元素裂变和比铁轻的元素剧聚变都要释放能量,反之则相反。
你说的那种聚变或许只能发生在庞大的恒星内部,而人类所进行的核聚变,只能将轻原子核(例如氘和氚)结合成较重原子核(例如氦)时放出巨大能量。也就是说,人类的科技水平还没有能力将氢通过核聚变而变成铁的。
一般来说,像太阳这种中小质量的恒星,核聚变到了碳元素就停止了,没有足够的引力激发更重元素的核聚变。大于太阳质量8倍以上的恒星,中心核聚变会一直进行到铁元素为止。
请注意,核聚变反应最高只能聚变出铁元素,而宇宙中比铁重的元素,不是由核聚变反应产生的!在宇宙中,比铁重的元素主要是通过一种名叫“中子俘获”的核反应产生。
1、这是因为失去的质量的能量等价于爱因斯坦的质能方程E= MC ^2,其中c^2的值是9乘以10^16,m是失去的质量,无论m有多小,乘以c^2都是一个巨大的数字。所以问题是,核聚变能产生那么多能量吗?事实并非如此,这才是重点。
2、因为铁之前的元素,也就是轻元素的聚变会损失质量,所以释放能量,而铁之后的元素,也就是重元素聚变会增加质量,所以会吸收能量。为什么吸收能量,恒星内的核聚变就进行不下去了?因为恒星是引力与核力之间微妙平衡的产物。
3、铁元素后,核聚变仍然能开展。仅仅聚变将不会再释放能量,只是消化吸收能量。
恒星聚变的最终元素确实是铁,但铁却不是最终的元素,而恒星呢也会成为一个铁球,但却不全是铁球,要理清这个关系,必须来了解下这个过程。
但这个过程不是无限进行的,这是因为并不是所有的元素发生核聚变时都会释放出能量,当核聚变进行到铁元素的时候,核聚变反应就变成了吸能反应,也就是说,所有恒星的核聚变只能进行到铁元素。
伴随着铁元素的形成,最终,恒星的核聚变反应也会停止,这也意味着恒星内部形成铁原子核后,恒星也正式的迎来了死亡,等待它的,将会是一场超新星爆发。
恒星核聚变最终的产物是铁元素,之所以他们不会变成铁球,就是由于条件达不到。太阳体内每天都在发生核聚变,而且会产生大量的能量,并且向外不断的输送带,太阳体内含有最多的元素,那要属轻元素。
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