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核聚变能引起恒星吗(核聚变会造成污染吗)

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为什么恒星可以发光?我们晚上看到的星星都是恒星吗?

会发光喔。夜晚能看到的星星大部分的是恒星,有几颗是我们太阳系的星星,例如:金星、水星、火星。恒星的发光原理与我们的太阳像类似,大部分是氢聚变成氦核的过程释放能量,还有一部分是氦聚变释放能量。

只能反射恒星发出的光,自身不发光,因此 光线 很弱。只有太阳系内的几颗行星才能偶而被人看见。

核聚变能引起恒星吗(核聚变会造成污染吗)
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当然白天也有星光,只不过被太阳光所覆盖。晚上没有日光的影响,所以微弱的星光可以被我们看到。

恒星会发光是因为内部在不停的进行剧烈的核聚变反应。恒星会发光是因为恒星内部的核心处于高温高压的状态,这种高能量状态使得氢、氦等元素发生核聚变反应,产生大量的热能和光能。

一类是恒星,其内部元素发生核聚变,产生大量热和光,所以是自己发光的。另一类是行星(例如地球、金星、木星),卫星(例如月球,或者人造卫星),彗星(例如哈雷彗星)等,他们本身不发光,是通过反射太阳光,看起来有光亮。

核聚变能引起恒星吗(核聚变会造成污染吗)
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恒星和行星之间可以互相转换吗,在什么样的情况下变为恒星呢?

1、恒星的使用寿命是有局限的,行星的使用寿命是无穷的。恒星因为后期会扩张造成超新星爆发最后坍缩为超级黑洞,要不便是转换为白矮星最后燃烧殆尽变成黑矮星。

2、行星可以变成恒星,但恒星不能反过来变成行星。行星如果要变成恒星,就要有一片非常大的、含有非常丰富氢气的星云,然后进去不断吸收氢气,最后发生核聚变就可以变成恒星了。

3、恒星的寿命是有限的,行星的寿命是无限的。恒星由于末期会膨胀引起超新星爆发最终坍缩为黑洞,要么就是转化为白矮星最终燃烧殆尽变为黑矮星。

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恒星发光是因为核聚变,越聚它的星核密度就越大,当然引力也越大,但是为...

1、一个恒星会变大是由于它发热而产生的辐射压,形象点 来说就是恒星受热膨胀。同时恒星又有变小的趋势,这是由于万有引力的作用。恒星受以上两种力的同时作用。

2、没有将氢转化为氦等的原因是因为它的质量(和重力)太低了。重力有助于核心的密度。恒星越致密,启动核合成所需的热量越少。没有所需的质量和重力,核合成就不会发生,这就是行星无法点亮的原因。

3、恒星是最常见的星体,它们的发光是由恒星核聚变引起的。恒星核聚变是指在恒星的核心中,氢原子核融合成氦原子核的过程。这个过程会释放出大量能量,其中的一部分以光的形式辐射出来,形成恒星的亮度。

4、太阳很大,不仅体积大,而且占太阳系总质量的99%。但是,太阳能燃烧这么久,并不是因为它质量好。相反,质量越大,恒星引力越大,恒星燃烧越剧烈,恒星内部的氢消耗越快。

5、因为恒星质量很大,引力很强。同时这也是核聚变的原因——氢原子受引力作用聚合成为氦,于是太阳中心聚集的是氦。当前氢核聚变的反应释放的能量与引力平衡,从而维持了当前太阳的大小。

当星云坍塌发生核聚变时,一颗新恒星就诞生了!

当巨大的气体云和尘埃坍塌时,恒星就诞生了。每当其中一个坍缩区域变得足够热和稠密,足以发生核聚变时,一颗恒星就诞生了。对于大质量恒星,也就是那些质量是太阳8倍以上的恒星来说,这只是问题的一部分。

在外界扰动的影响下,星云会向内收缩并分裂成较小的团块,经过多次的分裂和收缩,逐渐在团块中心形成了致密的核。当核区的温度升高到氢核聚变反应可以进行时,一颗新恒星就诞生了。

慢收缩开始后,中心区受强烈压缩而升温并发出热辐射,直到最后中心温度升到约800至1000万度以上,由氢原子核聚变为氦原子核的热核反应提供足够的能量,使内部压力与引力处于相对平衡状态,一颗恒星就正式诞生了。

恒星之所以成为恒星,是因为它能够通过热核反应将氢转化为氦这一过程发光。恒星上进行着核聚变过程,此过程中损失了质量,放出了能量(就是光)。光的本质是原子核外层电子向内层跃迁时放出的光子。

恒星内部发生核聚变的一瞬间就是恒星诞生的时刻吗?

当巨大的气体云和尘埃坍塌时,恒星就诞生了。每当其中一个坍缩区域变得足够热和稠密,足以发生核聚变时,一颗恒星就诞生了。对于大质量恒星,也就是那些质量是太阳8倍以上的恒星来说,这只是问题的一部分。

幼年阶段:当恒星的质量因为星云中的气体、尘埃不停聚集而变大,最终导致内部温度达到了足够发生核反应时,这颗星体就被“点燃”,开始了全星体范围的核聚变反应,一颗恒星就此诞生了。

恒星被点亮是因为其内部发生了核聚变反应,这个过程使得恒星发出光和热。恒星的诞生与核聚变反应的启动 恒星的形成始于一个巨大的、寒冷的分子云,这个分子云主要由氢、少量的氦和一些微量的重元素组成

这个融合的过程我们称之为核聚变,一颗恒星便诞生了。这是恒星的幼年期。由于恒星内部发生着剧烈的核聚变,能量积聚急需外放。这时的恒星就像是个高压锅,内部压力特别大有外扩的趋势。

当核区的温度升高到氢核聚变反应可以进行时,一颗新恒星就诞生了。主序星 恒星以内部氢核聚变为主要能源发展阶段就是恒星的主序阶段。处于主序阶段的恒星称为主序星。

诞生后的恒星内部在大量光和热的聚积下不断燃烧着,这时它停止了收缩,渐渐稳定了下来。这时的恒星以内部氢核聚变产生的能源为主要能源,进入了主序星阶段。 主序星阶段占恒星一生寿命的90%,它类似于我们人类的青壮年时期。

恒星发光是因为核聚变,那么大的爆炸为什么没把恒星炸散架?

首先,核聚变的直接条件并不是温度足够高,而是原子核之间的距离足够近。只有在温度非常高的情况下,原子核才能获得足够大的动能

史瓦希发现了太阳并不全是对流层,因为越靠近核心密度越高,密度变化反而随着温度上升而增加,因此在日核周围有一个厚厚的辐射层,之外才是对流层,这一点非常重要(恒星生命周期与此相关)。

还有一个重要因素那就是太阳的质量太大了,内部的氢核每秒钟消耗6亿吨,聚变成95亿吨的氦核,损失的500万吨质量全部按照爱因斯坦的质能方程转换为能量,以光和热的形式释放出去。

恒星内部温度高达1000万摄氏度以上,在这样的高温下,物质会发生核聚变反应。放应过程中,恒星损失一部分质量同时释放出巨大的能量。这种能量已电磁辐射包括了各种中闪闪发光。

你好! 太阳、恒星中主要组成元素是氢,由于是在高温高压下,呈现的是等离子体的状态,氢原子以难以想象的高速运动,难免会碰撞。这样一碰撞把原子结构都破坏了,发生的所谓核聚变,生成氦原子。

恒星之所以成为恒星,是因为它能够通过热核反应将氢转化为氦这一过程发光.恒星上进行着核聚变过程,此过程中损失了质量,放出了能量(就是光)。光的本质是原子核外层电子向内层跃迁时放出的光子。

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