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所以恒星内部一直发生着由轻物质生成重物质的反应,于是在恒星内核中就逐渐形成了一层一层的物质圈,越里面的物质就越重。于是,从氢开始,氦、碳、氧等等相继生成,恒星始终保持着稳定,直到铁元素的产生。
当恒星内部温度上升到1亿度时,氦元素将发生聚变,生成更重的元素,聚变过程也更加复杂,产物主要以碳和氧为主,还有一些氖元素等等。
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。
星爆能量可以使元素聚合为铁以上的重元素;2)多数高原子序数的元素需要极高能量才能产生,特别是放射性物质在我们可观测到的宇宙中没有能够提供如此高能量的情形,所以应当是在创世大爆炸后短期高温高压时才能形成。
体内的高温会导致原子互相碰撞,产生新的元素。即便是在生命的晚期,大多数的恒星会爆炸,而在他们体内形成的元素会射向宇宙中遥远的角落。 不仅仅超新星爆炸会产生新的元素,在两颗行星碰撞过程中也可能产生新的元素。
在2005年,部份科学家相信已经成功做出小型的核聚变1 ,并且得到初步验证2 。首个实验核聚变发电站将选址法国3 。
核聚变发电其实比裂变发电安全,目前的瓶颈只在于难以在可控范围内为核聚变装置“点火”。
核聚变电站如果失控,目前研究中的氘氚聚变站潜在的危害,最大的危害就是爆炸后的剩余辐射和氚泄露。
核能可通过三种核反应之一释放:核裂变,较重的原子核分裂释放结核能。核聚变,较轻的原子核聚合在一起释放结核能。核衰变,原子核自发衰变过程中释放能量。
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