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核聚变能产生元素吗(核聚变能生成任何元素吗)

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普通元素经过核聚变可以形成放射性元素吗?

1、这个不一定啊,如果是现在人们常说的氘化锂聚变那时会产生热中子的,是会有放射性物质产生的。如果用氘和氦-3聚变,就不会产生这样的热中子了。

2、核聚变也会产生放射性,因为核聚变产生的原子核一般都是处于高能极,向低能极跃迁时,会放出伽马射线,产生放射线,也就是说具有放射性。

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3、和伽马射线 裂变过程不说,首先U元素本身就是衰变元素,他们之所以要密闭储存,就是因为他们具有强放射性,所以肯定有辐射的 聚变过程,举个例子,太阳一直在核聚变,每天释放大量的能量,从这个角度说剧变也有强烈的辐射性。

核聚变的产物

1、目前作为核聚变的原料是氢的两种同位素:氘、氚。

2、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。

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3、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。

4、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。

5、根据科学家们研究得知,恒星在诞生之后,主要成分大部分都是氢元素,此后,伴随着恒星内部被点燃,开始进行核聚变反应,氢元素也伴随着恒星内部的活动,进行一系列的化学反应。

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6、核聚变的原料是海水中的氘(重氢)。关于氚的介绍 氚也称超重氢,是氢的同位素之一,符号为T或3H。它的原子核由一个质子和两个中子所组成,并带有放射性,会发生β衰变,其半衰期为143年,原子量016u。

太阳核聚变最终可以产生什么元素

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。

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。

核聚变的产物主要是氦和伽马射线,以及其他轻元素。当两个轻原子核(主要是氢和氦)在极高的温度和压力下相遇并融合时,它们会形成一个新的原子核,同时释放出大量的能量。这种能量通常以伽马射线的形式释放出来。

而一开始恒星烧的是氢原子核,生成氦原子核。 最后,我们来总结一下, 太阳主要是由氢和氦构成的,太阳能够自发核聚变反应的阻碍是原子核间的库伦斥力,由于有量子隧穿效应的存在,反应得以发生,但反应速度很慢。

太阳作为太阳系最主要的能量来源,其内部不断进行着核聚变作用。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。

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。

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。

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。

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。

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