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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。
先由氢聚变为氦,然后由氦聚变为碳。此后生成的元素很复杂。在主序星和红巨星阶段,通过内部核聚变,能够生成从2号元素氦到26号元素铁的所有元素,到铁为止。
一般在大质量的恒星内才会发生核聚变,目前的太阳主要发生的是重氢聚变还有少许的氦核聚变。而许多超过10倍太阳质量的大质量恒星在氦燃烧阶段会膨胀成为红超巨星,一但核心的燃料耗尽,它们会继续燃烧比氦更重的元素。
核聚变发电使用的是氦3元素。核聚变发电是一种利用原子核聚变反应产生热能,然后利用热能发电的技术。它是21世纪正在研究中的重要技术,主要是把聚变燃料加热到1亿度以上高温,让它产生核聚变,然后利用热能。
铀、钚、锯、堳、镎、、、等元素组成的物质的原子核都可以发生裂变。
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。
如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。
核电站和***是核裂变能的两大应用,两者机制上的差异主要在于链式反应速度是否受到控制。核电站的关键设备是核反应堆,它相当于火电站的锅炉,受控的链式反应就在这里进行。
对于核物理,本质是一样的,都是在转换的过程中损失了质量,变成了能量。至于具体是裂变可以损失能量还是聚变可以损失能量都不一定,要看具体的核反应。
铁最稳定的缘故是在于结合能上面,是原子核层面的问题。而铁和金银相互比较,其实是在化学反应层面,这个层面的本质是核外电子排布导致的化学性质的差异,金银的稳定就来源于此。所以两者也很大的不同。
因为银的同位素含量低,不易提取核裂变同位素,而,银的原子序数过大,超过一般可聚变条件。只有天然铀由于其同位素衰半半衰期够大,含量虽然也小,但可做较低成本核裂变材料。
原子核最稳定的是铁原子 和它的结构有关。你可以看下原子物理方面的书。
所以从原子核比结合能方面来说,铁元素的原子核是最稳定的,但是在化学性质的稳定方面金和银才最稳定的。
在所有原子核中,铁56原子核是最稳定的,其平均结合能是最大的,因此在元素周期表中,比铁56轻的元素聚变释放能量,比铁56重的裂变释放能量,唯有铁56,聚变和裂变都要吸收能量而且需要非常苛刻的条件。
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