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能终止核聚变的元素是(哪些元素可以进行核聚变)

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为什么核聚变到产生铁元素时就停止了?

1、原因就是可能是在遇到铁元素的时候,就不会产生任何化学反应了,并且会和铁元素发生一些,其他的变化就导致了核聚变的停止。

2、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。

能终止核聚变的元素是(哪些元素可以进行核聚变)
图片来源网络,侵删)

3、那就是铁原子。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。

核聚变到铁就停止了,那么宇宙里比铁要重的元素都是怎么堆出来的?

太阳在演化末期只能聚变到碳、氧元素,比太阳质量更大的恒星,聚变反应可以到硅元素。(4)对于大质量恒星(约10倍太阳质量),一直可以聚变到铁元素,然后聚变反应就终止了,因为铁的结合能是最高的。

众所周知,要达到核聚变条件很高,简单说就是高温高压,比如起初的氢弹其实是拿裂变的***点火的;原子越小聚变条件就越低,所以现今的聚变试验堆都是氢的同位素氚氘作原料,远景规划是锂氦。

能终止核聚变的元素是(哪些元素可以进行核聚变)
(图片来源网络,侵删)

重元素的形成与裂变都是宇宙自身的产物,是因为天体质量引力引起的反应,与上帝毫无关系。

核聚变反应就是把两个质量较轻的原子核结合在,由此来组成一个质量相对比较重的核,在这个变化阶段中,两个原子核组成一个核的过程中会把一部分质量以能量的方式释放出来。

而反过来,铁变成其他任何物质,都需要吸收能量。 而由于「能量最低原理」,聚变只会自发的走到铁这里,而不会自发的产生更重的元素了。 要产生比铁更重的元素,就需要外界提供能量。 而超新星爆发时产生的巨大能量,就是一个能量源。

能终止核聚变的元素是(哪些元素可以进行核聚变)
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而原子序数小于铁元素的元素原子核有裂变的倾向,意思是发生核裂变可以产生大量的能量。而铁是很奇葩的,铁原子核的核聚变反应所需要的能量是要比反应后产生的能量要多,也就是说这个过程是入不敷出的,是赔本的买卖。

核聚变到铁就停止了,元素周期表中铁之后的元素都是咋来的?-

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。

当太阳内核中的氢原子核都消耗完后,只要质量足够大,就可以继续触发下一个阶段的反应,这个反应是氦原子核核聚变反应生成碳原子核和氧原子核。同样的,只要是质量足够大,就可以继续触发,一直到铁原子核。

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。

所以铁元素之前的元素就是通过恒星内部发生核聚变才形成的。因此在132亿年前宇宙的诞生之初,只是有最简单的元素。

因为恒星一般都遵循如下核聚变顺序:氢核聚变--变成氦核,氦核聚变为碳元素和氧元素,碳元素再聚变为原子序数更大的元素,之后这些元素再次聚变,知道聚变为铁元素为止。

认为核聚变到铁就停止了的认识是只局限于恒星主序星过程的核聚变,而没有认识到超新星大爆炸和大质量天体碰撞过程是一种更高级别的核聚变。

有人说核聚变到产生铁元素时就停止了,这是为什么?

原因就是可能是在遇到铁元素的时候,就不会产生任何化学反应了,并且会和铁元素发生一些,其他的变化就导致了核聚变的停止。

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。

那就是铁原子。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。

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。为何比铁更重要原素聚变的时候就会吸收能量,而非释放能量呢?由于铁元素最稳,专业名词便是:铁元素的比结合能最大。

核聚变反应到铁就终止了,那么比铁重的元素都是怎么来的?

1、因为大规模的收缩在恒星中心位置上迅速升高的温度可以比原先的高出好多好多的。而更多得多核聚变与更猛烈的核聚变不但产生铁元素,更产生了铁元素之后的元素(又是放热的)。

2、除了大质量恒星爆炸可以产生铁以上的重元素外,恒星级天体的撞击和一些喷射流也都可以产生重元素。“核聚变到铁元素就停止了这句话不能从字面上这么理解。不能理解成大质量恒星一旦产生铁元素就不再核聚变了。

3、恒星内部的核聚变反应,最多只能形成铁元素核,然后造成恒星引力不稳定超新星爆发,铁核捕获中子形成更重元素。宇宙中一切元素,除了氢元素是宇宙最元初的元素外,其他元素都是来源于恒星活动。

4、核聚变的过程就会相应的停止。 铁之后的元素是怎么来的就是经过核聚变,然后在经过一系列复杂的程序而得来的,我们地球上着很多种类的元素,甚至不乏有一些超重元素还是人体所必须的一些元素。

恒星核聚变的终点是铁元素,那么恒星最终会形成一个大铁球吗?

简单地讲,就是恒星根本没有机会积累到足够的铁元素,在变成一个大铁球之前,恒星早就发生超新星爆发了。也正是因为如此,很多人都将铁元素称为恒星杀手。

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。

最终会导致星球的毁灭,在科学意义上叫做坍塌,除非这颗恒星能够在极短的一瞬间内产生超多的铁元素,否则恒星就永远不会变成一个大铁球。

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