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  • 1 # 李志勇LZY

    今火星水星月亮;

    始初太古遠古日;

    光熄體變衛或月;

    陸地面大空間闊。

    以上存認啟示,

    我試給下說明:

    太陽燃對外吸微燒劑;

    主要內有釋放能物質;

    自身大體積漸會變小;

    據出元素溫度選星場。

    改日換月地質氣侯變今;

    古才出現五災斷帶文化;

    一太陽不可能永總髮光;

    地球不斷增大也難自轉。

    全時代困求多元,

    政教專派該統一,

    建議有權抓住機,

    誰先給正今領新。

  • 2 # 宇宙的過去現在未來

    回答這個問題,首先要弄清楚太陽是怎麼產生熱量的即太陽會發光發熱,太陽上的核聚變是什麼物質產生的?核聚變後會產生什麼氣體?

    太陽能夠啟動核聚變,關鍵在於它龐大的質量,其核心區域所受到的壓力是非常驚人的,一切都從核心開始。太陽核心的核聚變產生的輻射壓力會被自身重力所平衡,所以太陽不會一下子爆炸。在高能量和高密度的太陽核心中,氫原子核不斷相互碰撞。但只有透過量子隧穿效應,質子碰撞形成雙質子或氦-2(氦的同位素,有兩個質子,沒有中子),然後迅速衰變為氘原子(氫的同位素,有一個質子和一箇中子),核聚變反應才會開始。這是質子-質子鏈反應的第一階段。要形成穩定的氦-4原子核,還需要中子。那麼。中子是從哪裡來的?很明顯,要形成一個氘原子,需要發生兩件重要的事情。一個是伴隨量子隧穿效應的質子-質子完美碰撞,另一個是氦-2原子核內一個質子的β+衰變,將其轉化為所需的中子。從這裡開始,氘在質子-質子鏈反應的下一個階段最終形成氦-4。

    在兩個高能質子碰撞形成雙質子的機率遠小於質子間不經意碰撞並相互反彈的機率。即使它們碰撞形成一個雙質子,也有另一個抑制因素,即β+衰變。大多數時候,雙質子會衰變回兩個質子。因此,這個初始階段就是控制太陽消耗氫的速率。這種完美狀態的形成最終導致一種緩慢的核聚變反應過程,這也是決定恆星年齡的因素之一。在這樣的基礎上,再加上量子隧穿效應的存在,太陽核心處得以展開持續不斷的核聚變反應,氫元素在不斷的聚變為氦元素,過程中釋放出大量能量,根據測量的太陽表面溫度,推算出太陽每秒釋放的能量足足有3.8*10^26次方焦耳,按照質能方程,這些相當於每秒有420噸物質被完全湮滅。在太陽中也會發生氦核聚變,但會立即發生衰變。能量應該取決於質量變化。

    太陽形成時本身就是含有大量氦的(20%以上),對於氫來說,由於氫核聚變需要極高的溫度(700萬(開爾文熱量單位)K以上)和壓力,所以只有太陽核心區的氫才會發生聚變形成氦,所以氦基本上都聚集在太陽核心,很難獲得能量逃逸出去。當核心區的氫逐漸消耗殆盡,熱輻射壓力對抗不了引力時,外圍物質受重力牽引會向核心坍縮,使溫度繼續升高,壓力繼續增大,達到約1億K時,氦核被點燃,3個氦核聚變成一個碳核,進入第二輪核聚變。但像太陽這樣的恆星不足以點燃第三輪核聚變(得到氧等更重的元素),所以當核心區的氦消耗的差不多時,太陽就會坍縮成白矮星。

  • 3 # 寒蕭99

    核聚變為什麼會產生氣體?很奇怪的想法啊,這說明你根本不知道什麼是核聚變,一般只有化學反應才會產生氣體,是屬於分子級別的反應。而核聚變屬於物理反應,是原子及更小的粒子之間的反應,這完全不是一個級別的。

    太陽上的核聚變發生在中心區域,是由於太陽的質量所產生的重力,導致核心區域的溫度和壓力都達到了產生聚變的條件。

    太陽核心的聚變反應是屬於聚變反應中的質子-質子反應,與我們知道的氫彈的聚變反應還是有所區別的,氫彈的聚變是氫的同位素發生的聚變,其條件比質子-質子反應鏈要容易達到一些。

    太陽的聚變反應是一個連續的過程,簡單來說是4個氫原子聚變為1個氦原子,但中間還是有幾個過程的。在整個反應過程中,會釋放出正電子、γ射線、中微子和熱量,這些都是粒子和能量的形式,所以根本與氣體沒有關係。

    這些粒子和能量不會一下子跑到外面,因為在核心區之外還有厚厚的物質將核心的能量僅僅包裹住,所以太陽不會一下子爆炸。

    這些粒子和能量只能與外層的物質粒子不斷的撞擊,不斷的改變方向,就這樣一點點的向外層擴散。在經過數萬年到數十萬年的時間之後,這些粒子和能量才會到達外層,然後釋放出來,這就是我們看到的太陽外層的樣子。

    對於恆星這樣的天體,其外層也是離子態的,根本不存在我們常見的固態、液態和氣態的物質,所以無論怎麼看,都不可能產生或存在氣體的。

  • 4 # 自然知道

    確切說太陽核聚變不產生氣體,高溫之下物質都是等離子態,新產生的物質位於核心,經過漫長的時間才能運動到表層,一部分繼續存在於太陽,一部分吹向太陽系各處。

    在太陽形成的過程中,大量的物質碰撞,動能轉換為熱能,因為空間內物質很稀薄,這些熱量損耗的比較慢,而物質聚集的速度因為太陽質量增加而不斷加速,熱量越來越多,內部的壓力也越來越大,最後等離子態的物質核在太陽的核心區域,在高速的熱運動中相互撞擊,氫核聚變為氦核,同時伴隨著質量的損失,轉換來龐大的能量。太陽內部的溫度大約1500萬℃,這樣的溫度下熱運動十分劇烈,核已經不能束縛核外電子,核聚變的原材料和產生的物質,都是以暴露的原子核的形式,也就是等離子體。

    由於太陽質量的龐大,因此引力作用十分顯著,核聚變抵抗著引力的收縮,不過兩者雖然平衡但是卻不是穩定在一個狀態,而是在一定範圍內可以變動的。核聚變完全靠的是物質的隨機碰撞,碰撞的機率並不能穩定在一個數值,因此太陽的核聚變活動有強有若,當變強的時候核聚變產生的能量非常大,大於引力的束縛,於是太陽就稍有膨脹,而一旦膨脹內部的壓力又減小了,核聚變減弱又不能抵抗太陽的引力收縮,於是太陽稍微收縮,而這又使內部壓力增大。太陽這樣的運動週期大約11年。

    太陽核聚變產生的能量,一部分以光的形式存在,因此內部物質十分稠密,光從內部運動到表面可能需要3萬年的時間,當然核聚變產生的氦也可以在這個過程中向表面運動,同時產生的熱量也源源不斷地向外釋放,能量可以加速物質,使得太陽表層的物質湧動,部分物質被能量吹向太陽系四面八方,即形成太陽風暴,太陽風暴蘊含著多種物質核,是帶電的粒子流,衝擊著太陽系的各大天體。月球表面的氦-3比較多就是因為月球沒有大氣沒有磁場,受太陽的作用更加直接,而地球有磁場,大部分帶電離子的運動方向都被偏轉。

    太陽的核聚變十分迅速,據科學家估計,太陽每秒質量損失420萬噸,產生的氦很多,一小部分因為太陽核聚變噴射的能量被吹向各處,大多數仍停留在太陽之中。當太陽的氫燒得差不多了,核聚變速率降低後不能支撐引力收縮,太陽會急速收縮,這時壓力又突然增大,內部的溫度急遽升高啟動氦的聚變,那時將是地球(至少是地球生命)的末日。

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