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关于太阳核聚变的问题1.太阳核聚变是因为其高温高压麽?为什么需要高温?2.为什么核聚变在铁后就会吸收能量转换为质量了呢?

来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:物理作业 时间:2024/07/08 22:56:20
关于太阳核聚变的问题
1.太阳核聚变是因为其高温高压麽?为什么需要高温?
2.为什么核聚变在铁后就会吸收能量转换为质量了呢?
3.为什么核聚变到铁就终止了呢?更后面的元素为什么要超星星爆炸才能产生呢?要使铁聚变需要什么条件?和只能聚变到铁的恒星相比条件差了多少?
4.同上~为什么核裂变也是都铁以前的轻元素释放的能量小于吸收的能量了呢?
5.等离子状态是什么状态?可以和水或者气体一样随意流动麽?还是向固体一样不能随意移动?
6.是什么力让红巨星向外膨胀的
7.引力让红巨星向内收缩,那么有没有密度介于白矮星和恒星之间的星体?
8..引力让红巨星向内收缩,那么在主序星阶段,是什么核爆炸的力让引力和XX力平衡的,那么核爆炸的地方多半在哪里?是不是只要达到条件的任何地方都会核聚变?
9.关于太阳表面的...哪里可以站立【不计温度和压强】
10关于核聚变的地点,
关于太阳核聚变的问题1.太阳核聚变是因为其高温高压麽?为什么需要高温?2.为什么核聚变在铁后就会吸收能量转换为质量了呢?
/>原子的聚变都需要高温高压,这是原子的特性决定的,聚变必须让原子之间的距离足够小,这样核力才表现出显著的作用,而由于原子核都带正电,它们之间存在着强大的斥力,所以需要高温高压,高压好理解,高温就是原子动能增加,碰撞的足够厉害自然距离就足够小了

铁的原子结构最稳定,原子结构最致密,核子平均质量最低,可以这么理解重原子里面的原子核太多了,这边的离那边的距离就远了,核力不能远远大于斥力了(还是远远大于,只是比起铁来说不如了),物质都是趋于稳定的,铁最稳定,要想聚变自然需要能量强加上

同上,铁原子最稳定,需要强加能量破坏它的结构,以后的元素需要超大量的能量破坏铁原子的致密结构才能产生,这种能量只有超新星可以提供,能聚变到铁的恒星也就可以形成超新星了,只是聚变过程缓慢,其寿命到头后,内部聚变到铁后不再放出能量,无法支撑万有引力,发生剧烈塌缩,冲撞过程中超新星就形成了

同上,铁最稳定,越往两边越不稳定,核子平均质量越高,轻原子裂变后总质量增加,重原子聚变后总质量增加,根据相对论质能方程,需要吸收对应的能量,所以自然界除非剧烈活动,都是放出能量为主,即轻原子聚变,重原子裂变

等离子态常被称为“超气态”,即比气态还气态,气体电离后的状态,就是气体分子上的电子被剥离一部分,形成离子,然后离子与电子的一锅粥就是等离子态了

过程很复杂,首先,恒星内部聚变产生的能量向外的辐射压支撑了星体不被万有引力吸引的变成一个固态或超固态或中子态的球或者黑洞,红巨星简单点说就是内部氢燃烧完了,星体塌缩,内部氦开始反应,外层氢也由于塌缩过程加热开始反应,氦反应且不去管它,想想吧,当时内部反应就能支撑一个星体,现在外层开始反应了,反应的面积增大了,需要支撑的外层物质减少了(原来需支撑整个星体,现在只需要外层),所以就会膨胀,并且膨胀的厉害,比外层氢反应产生的能量程度更大(需要支撑的物质减少),所以亮度减小,也就是会变红

红巨星时内核氦聚变就能形成白矮星了,等能量不再,外层物质燃烧殆尽并向宇宙中抛洒完毕后就是一颗纯正的白矮星了

核聚变一直存在,主序星阶段氢聚变,后面红巨星时内核会有氦聚变、碳聚变等等,外层氢聚变,外层氢聚变支撑星体外层,内部剧烈变化,条件达到自然任何地方都会聚变

这个问题不知道你问的什么,不计温度压强,太阳表面引力加速度是地球表面的28倍,这一条就没人能受得了,人半躺着也就最大承受十多个重力加速度,还是优秀的宇航员

条件达到,处处可聚变,关键是温度和压力,目前太阳只有内部靠近中心部分才有条件氢聚变

再问:
再答: 首先,你要理解是温度什么,温度是物体内分子间平均平动动能的一种表现形式。分子运动愈快,物体愈热,即温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。高温就是有足够的动能足够的速度使其碰撞,高压简单说就是是分子间的密集度增大,使其更大的机会碰撞。原子核内都是核力大于斥力,要么就分裂了,铁原子核结构最稳定,再加一个中子或质子,整个原子核对它的核力减去斥力小于铁原子平均值了,也就说整体结构不如铁稳定了这个的原因就是狭义相对论的质能方程:E=mc^2,质量能量是等价的,质量减小(质量亏损),减小的去哪里了,就是以能量方式放出来了,需要增大质量怎么办,用能量来补充。关于这个可以去了解下狭义相对论同上不是原子核,没那么恐怖,只是有一部分电子剥离,不是全部剥离,被剥离一部分后变成离子,离子和电子混合物的状态叫离子态原子核可以有很多质子中子,氦也不一定就是2质2中,只要有2个质子就是氦,中子数不同都是其同位素,就像氕氘氚都是氢的同位素,原子核是不包括电子的,1质是氢同位素氕核,1质1中就是氢同位素氘核,能稳定聚变并发光的就可以称之为恒星了,质量不足的恒星氢聚变完后不能引发氦聚变,就会熄灭,不会形成白矮星,具体密度比白矮星小得多,但肯定要比其燃烧的时候大多了,但相比太阳来说就不清楚了,估计会比目前的太阳大吧,这个我也不知道,恒星间的大小、密度差别也是很大的