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是氦以及极少数比氦更重的元素。在星云的某些区域还存在气态化合物分子,如氢分子、一氧化碳分子等。如果星云里包含的物质足够多,那么它在动力学上就是不稳定的。
原来,太阳主要由氢组成,氢占质量的70%以上。在太阳内部高温(在1000万K以上)、高压(约为2500亿大气压力)的条件下,氢原子会发生“热核反应”,由4个氢原子核合成为1个氦原子核。
在未来的几十亿年中,太阳核心的氢元素经核聚变不断被消耗,产生越来越多的氦和核能。但在这个新生的富氦核心区外厚厚的壳层里,氢聚变依然在继续。结果是,外壳逐渐向太空膨胀,太阳慢慢地变成一颗巨星。
在50~60亿年后,太阳将转变成红巨星,当其核心的氢耗尽导致核心收缩及温度升高时,太阳外层将会膨胀。当其核心温度升高到 100,000,000 K时,将发生氦的聚变而产生碳,从而进入渐近巨星分支。 地球的最终命运还不清楚。
1、利用氘和氚聚变发电,通常需要一亿度以上的高温,而容器的外壳通电的线圈为了实现超导,又需要零下二百多度的低温,如果改用氦3,中心高温有三千万度就够了,所以易于实现。
2、氦燃烧把三个氦原子核聚合成一个碳原子核。由此生成的碳原子核又可吸收一个氦原子核,生成氧原子核。
3、是核聚变材料,主要是通过 氦3 + 氘 ---生成 氦4 + 质子反应实现的。裂变产物的原子系数比原材料的原子系数低,而氦原子系数是2,只能生成氢或氢同位素,暂时未发现有这样的反应。
4、氢-氢 聚变形式。氢-氢 聚变分三步:两个 氢1 聚变成一个 氢2 ,并放出一个正电子和一个电子中微子;氢2 遇上一个 氢1 ,聚变成 氦3 ;两个 氦3 相遇,结合成 氦4 并放出两个多余的 氢1 。
5、能,氦3可以与氢的同位素氘发生核聚变反应,但不释放中子,放射性小,安全可控。
6、氦聚变的用途 氦聚变不仅能够运用到地球上的核电站,还非常适合成为宇宙火箭和宇宙飞船的使用燃料。氦三是氦聚变不可缺少的一种原材料。
***系的直径为10万至12万光年,恒星数量为2000亿颗,如果对比宇宙中的星系,***系并不是庞大的,还有更加庞大的星系,比如IC1101,恒星数量超过了百万亿颗。
***系大约有2000亿颗恒星,而且太阳也只是众多恒星中的一个。在***系中,有许许多多的恒星和星云组成了直径为10~20万光年的盘状结构,而且越接近***中心的恒星密度越大。
***系是一个由2000多亿颗恒星、数千个星团和星云组成的盘状恒星系统。***系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,整个圆盘的直径约为10万光年,太阳位于距***中心3万光年处。
***系约有2000多亿个恒星 ***系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,整个圆盘的直径约为10万光年,太阳位于据***中心3万光年处。鼓起处为银心是恒心密集区,故望去白茫茫的一片。
仅仅是***系目前就发现了大约2000亿颗恒星。***系中心和4条旋臂都是恒星密集的地方。从远处看,***系像一个体育锻炼用的大铁饼,大铁饼的直径有10万光年,相当于9460800000万万公里。中间最厚的部分约3000~6500光年。
***系的恒星数量约在1000亿到4000亿之间。***系,是太阳系所在的棒旋星系(漩涡星系的一种),呈椭圆盘形,具有巨大的盘面结构,最新研究表明***系拥有四条清晰明确且相当对称的旋臂,旋臂相距4500光年。
1、天王星虽然有着比较浓重的大气层,但是主要成分是氢和氦以及一小部分的甲烷,天王星上是没有氧气存在的,这是一个恐怖的气态行星,同时也是极度危险的存在。
2、此外,也是有星体绕着地球转动,它便是月球,这也是地球的纯天然通讯卫星。阳光与地球、月球迥然不同,它能发光发热。阳光关键由氢和氦构成,在阳光的关键持续实现着氢核反应,随后释放出来很多的光和热。
3、或许可以这样说:恒星宇宙是氦的真正故乡。 太阳上的氦来自氢的核聚变反应,科学家往往把这过程称为氢燃烧,太阳辐射到地球上的能量正是由氢核聚变反应产生的。
4、经过红巨星阶段接下来就进入了白矮星,白矮星被认为是中、低质量恒星演化阶段的最终产物,经过漫长的时间,白矮星的温度将冷却到光度不再能被看见,成为冷的黑矮星。
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