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衰变的聚变核心
铁
核聚变
产生什么元素
答:
Fe在中子丰度高的环境下会发生中子俘获反应,生成Fe-57、Fe-58等,这些核素是不稳定的,会经过β-
衰变
成Co-57、Co-58等,再经过中子俘获、β-衰变,生成Ni、Cu等更重的元素.大质量恒星在产生Fe
核心
之后,由于
聚变
反应的停止,核心会发生剧烈的引力坍缩,并基于某个目前并不明确的机制,发生超新星爆发,外层...
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
视频时间 1:25
核聚变
发生在太阳哪部分?
答:
碳循环从一个碳核开始,首先一个碳12核与一个氢核相撞,由于隧道效应,二者会发生
聚变
产生一个氮13核,这是一个
放射性的
核,经过一段时间放出一个正电子和一个中微子。这样原来的氮核就变成了一个碳13核,只不过这个碳13核比原来的核多了一个中子。这时若有另外的一个质子与这个碳13相撞就会生成...
核聚变
:距离实用还有多远?
答:
核聚变
比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行氢核聚变过程,它的光和热就是由核聚变产生的。相比核裂变,核聚变几乎不会带来
放射性
污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式,也是备受青睐和追捧的重要原因。国际热核聚变实验堆计划,简称“ITER计划”,是目前...
恒星
的核聚变
过程 核聚变是怎么从氢变成铁的?每个过程都要哦_百度知...
答:
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。只有数千万年,太阳的寿命有数百亿年,质量是太阳的8~25倍的恒星寿命只有数百万年(...
核聚变
是驱动恒星的引擎,那么人造聚变反应堆是如何工作的呢?
答:
据推测,冷
聚变
是一种核反应,可能会在室温附近发生。过去几十年来,有那么几个人声称实现了“冷聚变”,但到目前为止,还没有人能够用自己的设备在自己的实验室再现“冷聚变”。实现冷聚变的可能性很小的原因之一是库仑势垒。在恒星
的核心
和我们的实验聚变反应堆中,由于施加了巨大的热和压力,这个屏障很容易被克服。
核聚变
顺序
答:
6天以后镍56会以正β
衰变
成钴56,再过77天衰变为铁56,至此恒星内部的热核反应完全结束,但是在α反应的作用下,元素会继续进行
聚变
,而铁56已经达到比结合能的最大值,下一个元素锌60核子质量要更重,反应需要消耗能量,而不是产生能量(铁56之前聚变产生能量,铁56之后聚变消耗能量),此时的恒星...
聚变
的最终产物是铁,那么宇宙中的重元素都是怎么来
答:
这一过程会使得
核心
温度和压力大幅升高,然后会达到发生He
聚变
的条件,产物大致是碳(C)和氧(O)。当氦逐渐消耗,恒星又开始坍缩,温度和压力进一步升高,然后是C、O聚变,产物大致是硅(Si)。然后Si
聚变
成铁(Fe),由于Fe的比结合能最大,可以简单理解成Fe聚变产生的能量得不偿失,于是聚变的链...
太阳
聚变
过程
答:
我们通常说太阳中
的聚变
是“氢融合为氦”,一言代之。但实际上,这个聚变的过程是非常持久的一个过程,涉及多个氢原子进入,一个氦原子产生!在氦-3形成之后,有四种方式可以形成氦-4,氦-4是太阳
核心
获取能量最有利的状态。第一种方式也是最常见的方式,是让两个氦-3原子核融合在一起,产生一个氦...
既然
核聚变
优势这么明显,那为什么核电站都用核裂变来发电呢?
答:
能量需求高,材料消耗大 我们无法利用
核聚变
产生的能量的最大原因之一,是因为它对能量的要求高得令人难以置信。我们知道核聚变需要一个初始的“点燃”反应,而这个初始反应需要至少1亿摄氏度的温度,这是太阳
核心
温度的6倍多。现在,实验核聚变反应堆确实存在,而且正在发挥作用,但它消耗的能量远远超过...
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