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氢和氦能发生核聚变吗(氢和氦能发生核聚变吗知乎)

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氦原子能裂变成氢原子吗?

1、一般是不可能的,但是将氢核转变为氦核是可以的,就是核聚变反应。你说的可行的条件是该核必须是重核,才可以由中子轰击成较轻的核,是核裂变反应。

2、任何原子都可以核聚变。除了氢原子外,任何原子都可以核裂变。比铁轻的原子核(不包括铁)聚变为不重于铁的原子核(可含铁)时可以释放能量。如氢聚变成氦、碳+氧聚变成铁等,都可以释放能量。

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3、氢原子可以核聚变成为氦原子核 因为原子是由中子质子电子构成的 决定元素种类的是核电荷数,也就是质子数。元素不是一成不变的,相互转化就是发生核反应,只要让原子核里面的质子数变化,元素种类就会发生变化。

4、轻核聚变放出能量,重核裂变也放出能量,不管是聚变还是裂变,都要向中等质量的原子转变才会放出能量;正如前面网友所说,氦核裂变不会放出能量还要吸收能量。

氢怎样聚变成氦?

1、氢的同位素氘在极高的温度下或极高的压强下可以聚变形成氦,这是聚变。

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2、首先是两个氢原子核(质子)相撞,结合后放出一个正电子和一个中微子,形成一个重氢核(原子核内有一个质子和一个中子)。

3、这里要有限制,重氢与超重氢(氘与氚)可以通过核聚变变成氦,一般的氢就不了。

4、利用这种原理人类制造出了威力巨大的氢弹。核聚变反应在宇宙中十分普遍,因为恒星的能量来源就是利用了这种原理,太阳也是如此。

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5、这个过程首先需要高温来克服两个氢原子核之间的同性电荷的强大斥力,使其近到一定程度,目前猜想微观粒子之间有一种引力只在极近的距离发挥作用,它可以使两个氢原子核形成一个氦原子核。这个反应同时释放大量的能量。

6、如果氢要聚变成为氦,那么必须是有原子量为三的氢原子和原子量为二的氢原子结合,他们结合成为一个原子量为四的氦原子,剩余的一个原子量成为中子释放。

氢和氦是如何发生核聚变的?

1、只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。

2、只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dāo)、氚(chuān)等。核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。

3、参加核反应的轻原子核,如氢(氕)、氘、氚、锂等从热运动获得必要的动能而引起的聚变反应。热核反应是氢弹试验的基本,能在一瞬间造成很多热量,但不可以运用。

氢可发生核聚变反应,氦也能发生核聚变反应吗?有没有可能造出氦弹。

利用这种原理,人类制造出了威力巨大的氢弹。核聚变反应在宇宙中十分普遍,因为恒星的能量来源就是利用了这种原理,太阳也是如此。

氦聚变是人类掌握的一种核反应,材料是氘原子和氦三原子。氦聚变会产生大量的能量,可以运用到核电站上进行发电,同时也是一种非常好的 宇宙 航行燃料。而且氦聚变不仅可以释放出大量能量,对周围环境产生更小的污染。

太阳的聚变反应是一个连续的过程,简单来说是4个氢原子聚变为1个氦原子,但中间还是有几个过程的。在整个反应过程中,会释放出正电子、γ射线、中微子和热量,这些都是粒子和能量的形式,所以根本与气体没有关系。

核聚变反应一般只能在轻元素的原子核之间发生,如氢的同位素氘和氚。但是不一定只有像氘、氚这种轻核才能发生聚变反应,重核也能反应,而且越重释放的能量更多。

氢元素和氦元素是其他元素形成的基础,那氢元素和氦元素是怎样形成的...

太阳中的氢元素发生核聚变反应,产生氦元素并释放大量能量。目前,太阳中氢元素的质量约为 71%,氦的质量约为 27%,其他元素的质量约为 2%。由于我们宇宙中有如此多的氢元素,它是如何形成的。

目前的太阳是一颗步入中年期的黄矮星,内部主要发生“氢氦核聚变”,氢元素通过核聚变形成氦元素,通过核聚变反应点亮整个星球,向太阳系散发光和热。

氦原子核的质量是一个氢原子核的4倍。前面提到宇宙质子和中子的比例是7:1,可以推算出这个时候氢和氦的质量比例是3:1,也就是宇宙元素的质量组成中75%是氢,25%是氦。在核合成过程中还形成了极其少量的锂的同位素。

大多数科学家能够接受的元素起源的***设是:“质子聚变和中子俘获是宇宙中形成化学元素的两个主要过程。

恒星内部发生的核聚反应

恒星的主序星阶段,内部发生的主要核反应是氢核聚变。在主序星阶段,恒星内部的温度和压力相对稳定,足以使氢原子核(质子)在超高温下发生聚变反应。

先由氢聚变为氦,然后由氦聚变为碳。此后生成的元素很复杂。在主序星和红巨星阶段,通过内部核聚变,能够生成从2号元素氦到26号元素铁的所有元素,到铁为止。

在主星序上的恒星是主序星。主序星中进行的一般是氢聚变为氦的核反应,产生的元素是氦。当恒星中心的氢基本聚变为氦后,氢核聚变反应停止,恒星中心收缩,温度和压力升高,可引发氦聚变为碳的反应。

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