恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 14:36:31
恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏
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恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏
恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏

恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏
恒星中轻元素的形成:
这样星体就处于一段时期的平横
状态(比如太阳),时间可持续高达1百亿年!当参与熔合反应的核被烧尽后,对外压力减小,引力坍塌又开始,温度继续升高,直到更重的核开始燃烧,这样反复进行,形成了恒星中轻元素的大致形成机制.
一般的星体核心部分温度比较高,燃烧比较快!当氢燃烧结束后,引力坍缩开始,温度可高达几十亿摄氏度.这时He-He熔合的库仑斥力得到克服,熔合产生的辐射使星体外层扩张100~1000倍!表层能量密度和温度会因此而降低,成为红巨星!
2(He-4)→(Be-8),末态粒子Be-8不稳定,寿命只有0.1fs【飞秒,1s=(10^15)fs】.衰变的主要方式是回到He-4,反应吸收91.9KeV的能量,在2×(10^8)K时,He-4平均质心能量只有17KeV,所以只有少部分高能端的He-4能够实现反应,反应平衡时:n(Be):n(He)=1:250.
我们知道星球中C含量很高,远多于我们按2α→(Be-8),(Be-8)+α→(C-12)反应的计算结果.后来发现C-12在7.65MeV处有一个激发态,(Be-8)+α→(C-12)反应释放能量7.45MeV,加上恒星温度很高,体系动能大,足以促使共振核反应的发生.
这就解释了为什么高C含量的问题.就好比C-12所在的位置有一个葫芦形的坑【就像《天龙八部》里鸠摩志和段誉、王语嫣呆的那口枯井,井底是基态,井口是激发态(看比结合能曲线的时候把它倒过来看!),C-12就像是鸠摩志,掉到了这个上下分层的葫芦形枯井里,任他怎么跳都不好跳不出去了,后来还是段誉把他抱上去的,这里的段誉就是一种机缘,核反应也一样,只要条件到了,要跳出这个“坑”还是有可能的.】.
有了C-12,它与α粒子在一定的“机缘”下就可以跳出这个“坑”,生成O-16,Ne-20,Mg-24等原子核,只是这种过程将越来越难,可以这样理解,核电荷数的提高,使得两个核要靠近也变得越来越难上加难!在恒星的这种环境中,轻原子核发生复杂的级联反应,各种核素的量有一定的平衡关系,形成典型的C-N-O-C的循环:(C-12)+p→(N-13)+γ,(N-13)→(C-13)+正电子e,(C-13)+p→(N-14)+γ,(N-14)+p→(O-15)+γ,(O-15)→(N-15)+正电子e,(N-15)+p→(C-12)+α〖其中:p是质子,α是(He-4)原子核,γ是光量子.〗循环中C-12的作用是协助将环境中的质子消耗掉,把它们转变成中子和正电子,使He含量增加的同时,循环中某些核素也会反应得到更重的元素:这是当He燃烧开始减弱时,引力坍缩又开始了,只要星体质量足够大,就可以达到足够高的温度〖约(10^9)K〗,使C-12和O-16燃烧——2(C-12)→(Ne-20)+α或(Na-23)+p,2(O-16)→(Si-28)+α或(P-31)+P.
与此同时,α和原子核的俘获反应仍可发生:α粒子连续轰击N-14可生成:O-18、Ne-22、Mg-26 …… 其它的反应也有,像(α,n)【α粒子入射,产物为一个中子和一个剩余核.】,(p,γ)等,只是反应概率要小得多!
产生质量数靠近60的核是最后燃烧Si的过程,但是由于库仑斥力过高的原因,熔合反应难以发生,主要靠α俘获反应产生更重的核:(Si-28)+α→(S-32)+γ ……在Si燃烧平衡期间,一部分Si反应分解回轻元素,剩余的则向更重的元素进化!这类反应终止于质量数A=56的原子核〖 Ni-56、Co-56、Fe-56〗.从比结合能曲线可以看出,这几个核都处于“井”底,比结合能最大,因而俘获反应不再有利,这样,整个过程就停止了.
恒星中重元素的形成:
对于A>56的原子核,熔合和带电粒子俘获反应不再是有利的形成方式,产生机制主要是通过中子俘获反应,比如,在丰中子环境下(C-12就是辅助p,使得p向中子n和正电子方向过度.),Fe-56有如下的反应:(Fe-56)+n→(Fe-57)+γ,(Fe-57)+n→(Fe-58)+γ,(Fe-58)+n→(Fe-59)+γ,这些核素通过β-衰变,分别转化成Co-57、Co-58、Co-59,在经过中子俘获和(或)β-衰变生成Ni、Cu 等更重的元素.
至于这中间的一些没提到的核素,它们处的“井”较浅,在整个恒星演变中不过是白驹过隙,停留的时间不长,换句话说就是这些核的量是很少的.
恒星的演变:
通过前面的讨论我们知道恒星因为要平衡自身质量带来的万有引力,所以它开始了自我压缩,然后产生聚变反应,靠反应释放出的热量来平衡自身的引力.(目前世界上的可控人工热核聚变反应就两种,一种是磁约束,把反应物氘氚约束在一个磁空间里,使其进行反应;另一种就是用类似恒星上的这种压缩力来压缩反应物,主要靠加速器提供高能质子束从

你照着元素周期表看就可以,原子量从小到大。

恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏 恒星的核聚变过程 核聚变是怎么从氢变成铁的? 恒星的聚变过程 引力的能量从哪来?恒星在引力的挤压下,内部物质发生核聚变,从而使恒星发出光和热.恒星内部的聚变膨胀正好和引力相平衡.但随着聚变物质逐渐消耗光,聚变反应会停止.这时引力会进一步压 恒星内部核聚变能够产生哪些超铀元素 恒星以内部氢核聚变为主要能源的 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.A.积蓄膨胀 B.初始爆发 C.燃烧发展 D.冷却恒温 如果可控核聚变成功了,人类是不是就能制造各种元素了貌似从氢到铁都是经过恒星核聚变产生的,到了铁元素再聚变就要吸收能量了,恒星就会因为自身的引力和内部的铁吸收能量的作用下塌 关于太阳内的核聚变期中的核聚变是不是先由氢聚变为氦,当所有的氢都聚变完后,恒星收缩使所有氦再聚变,到铁为止.还是在氢聚变为氦的同时,氦也在发生聚变, 为什么在恒星内部聚变到铁元素就停止了,可在超星星爆炸的时候又可以生成更重的元素? 有哪位天文好的朋友能告诉我,超新星爆炸是其内部元素聚变到Fe还是Co时候开始爆炸的啊?最好简单说下为什据说恒星衰老时 其内部的H和He会发生聚变 随着聚变的进行 恒星体积不断扩大 成为 地球内部动力是什么?不是聚变吧?太阳是恒星,可以有聚变,地球又是什么?怎样被驱动的? 太阳内部核聚变的反应式 恒星聚变元素据说恒星聚变只能到铁元素,那么铁元素之后的元素是如何产生的? 宇宙的起源与演化我们知道恒星是由星云演化而来的,恒星之所以能发光是因为其内部时刻都在发生着由氢核聚变成氦核的( ),由此我们推断出形成星云的星际物质的主要组成成分是( ), 宇宙的起源与演化我们知道恒星是由星云演化而来的,恒星之所以能发光是因为其内部时刻都在发生着由氢核聚变成氦核的( ),由此我们推断出形成星云的星际物质的主要组成成分是( ), 请问太阳内部的核聚变和氢弹爆炸的核聚变是一样的吗? 太阳内部进行的是核裂变还是核聚变?是那种物质在裂变或聚变? 太阳能来源于太阳内部发生的核,聚变还是裂变