核聚变让恒星发光?这是个问题,来看科学家回答

作者:小菜 更新时间:2024-12-24 点击数:
简介:图:图片阐述了太阳及恒星通过核聚变获得能量的机制。

图片中,蓝色球体代表中子,黄色球体代表质子。

2个氢原子

【菜科解读】

核聚变如何让恒星发光?这是个问题,来看科学家回答

图:图片阐述了太阳及恒星通过核聚变获得能量的机制。

图片中,蓝色球体代表中子,黄色球体代表质子。

2个氢原子结合后形成了更重的氦原子,并释放出能量促使恒星发光

今天,核能发电领域取得新的突破!AP称这一突破性成果是气候与清洁能源领域中的里程碑。

来自美国能源部的发言人为我们揭示了促使恒星及太阳发光核聚变机制。

核聚变如何让恒星发光?这是个问题,来看科学家回答

核聚变如何形成?

核聚变反应能够为太阳以及其他恒星提供能量。

在聚变反应中,两个较轻的核原子合并后便形成了更重的核原子,并释放出能量。

爱因斯坦等式 E=mc2揭示了这一机制,菜叶说说,即质量与能量能够相互转化。

如果科学家能够将这一核聚变能量用于我们的机器生产,那么,这将会是非常重要的能量生产渠道。

聚变过程涉及多种不同的已知元素。

但是,关注聚变能量应用的研究人员尤其对氘氚聚变反应感兴趣。

氘氚聚变能够产生一个中子、一个氦核,并且能够释放出远超其他聚变反应的能量。

未来,聚变发电装置,例如托卡马克装置或者星型热核能反应器以及氘氚聚变反应中子或许能够生产出电能供我们使用。

此外,研究人员关注氘氚聚变反应的另一个原因是,这一聚变反应能够在较低温度下产出大量能量,远低于其他元素所需的温度。

核聚变如何让恒星发光?这是个问题,来看科学家回答

相关知识

恒星是由引力作用汇聚而成的球形发光等离子天体。

距离地球最近的恒星是太阳。

夜间,我们裸眼便能看到很多恒星,但是,由于距离遥远,这些恒星天体看上去就是一个光点。

最显著的恒星已经根据星座及星群进行分类,并且为一些亮星赋予了名字。

天文学家已经建立了一套组合星表来记录标准的恒星名称,从而方便辨认我们所熟知的恒星。

当前,已经探测到10²² 到 10²⁴ 颗宇宙恒星,但是,仅有4000颗位于银河系中的恒星能够通过裸眼观测到。

核聚变,又称聚变反应,是指将两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个极轻的核的一种核反应形式。

在此过程中,物质并没有守恒,因为有一部分正在聚变的原子核的物质被转化为光子。

核聚变是给活跃的或“主序的”恒星提供能量的过程。

E = mc²,即质能等价 mass-energy equivalence、质能守恒、质能互换,亦称为质能转换公式、质能方程,是一种阐述能量 E与质量 m间相互关系的理论物理学公式,公式中的 c 是物理学中代表光速的常数。

核聚变如何让恒星发光?这是个问题,来看科学家回答

阿尔伯特·爱因斯坦,是出生于德国、拥有瑞士和美国国籍的犹太裔理论物理学家,他创立了现代物理学的两大支柱的相对论及量子力学,也是质能等价公式的发现者。

他在科学哲学领域颇具影响力。

因为“对理论物理的贡献,特别是发现了光电效应的原理”,他荣获1921年度的诺贝尔物理学奖。

这一发现为量子理论的建立踏出了关键性的一步。

该公式表明物体相对于一个参照系静止时仍然有能量,这是违反牛顿系统的,因为在牛顿系统中,静止物体是没有能量的。

这就是为什么物体的质量被称为静止质量。

公式中的E可以看成是物体总能量,它与物体总质量 该质量包括静止质量和运动所带来的质量成正比,只有当物体静止时,它才与物体的 静止质量 牛顿系统中的质量成正比。

这也表明物体的总质量和静止质量不同。

反过来讲,一束光子在真空中传播,其静止质量是0,但由于它们有运动能量,因此它们也有质量。

这个等式源于阿尔伯特·爱因斯坦对于物体惯性和它自身能量关系的研究。

研究的著名结论就是物体质量实际上就是它自身能量的量度。

为了便于理解此关系的重要性,可以比较一下电磁力和引力。

电磁学理论认为,能量包含于与力相关而与电荷无关的场 电场和磁场中。

在万有引力理论中,能量包含于物质本身。

因此物质质量能够使时空扭曲,但其它三种基本相互作用 电磁相互作用,强相互作用,弱相互作用的粒子却不能,这并不是偶然的。

几亿年后地球还适合人类居住吗

每一个事物都有它的周期,没有任何一个星球可以永远存在。

即使对于地球这样一个被赋予了生命的星球来说也不例外。

人类生存在地球上,已经有了数百万年的历史,但是地球自身的周期却远远超出了人类的存在时间。

在未来的某一天,地球也会走向它的终结,我们人类也将不得不寻找其他新的星球来居住。

据科学家的预测,在未来的几百万年里,地球的气候和环境将会发生巨大的变化,而这些变化可能会让地球失去适合人类居住的条件。

因此,我们必须认真对待地球的环境保护,让它成为一个适合人类居住的家园。

当然,对于人类来说,寻找新的星球也是必不可少的。

尽管目前的科技水平还无法让我们到达其他星球,但是科技的进步是不可逆转的。

在未来的几千万年里,人类很有可能会创造出更加先进的科技,让我们能够到达其他星球。

无论如何,在寻找新的星球之前,我们必须认真对待地球的环境保护。

我们必须保护地球的生态环境,减少污染和浪费,采用更加环保的能源,让地球成为一个更加美好的家园。

只有这样,我们才有可能在未来的某一天,找到一个新的星球,让人类继续延续下去。

没有任何一个星球可以永远存在,地球也不例外。

在未来的某一天,我们可能会不得不寻找新的星球来居住。

但是在此之前,我们必须认真对待地球的环境保护,让它成为一个适合人类居住的家园。

这是我们必须要做的事情,也是我们对地球和人类的责任。

人类已知最厉害的病毒是什么病毒?埃博拉凭实力上榜

目前全球正在进行的新冠疫情,使得人们重新认识到传染病的威胁。

尽管新冠病毒的爆发使得人们感到惊慌,但相信很多人并没有忘记,还有一种更可怕的病毒存在。

它就是埃博拉病毒。

埃博拉病毒是现存的毒性最大的病毒之一,它能够引发埃博拉出血热,可通过身体接触传染,导致患者病死率高达50%~90%。

这种病毒是人类目前最可怕的传染病之一,而且到目前为止还没有任何有效的疫苗和药物能够抵御它的侵袭。

跟新冠病毒不同的是,埃博拉病毒是在热带非洲等地流行的病毒,近年来虽然发病人数不断减少,但是仍然有很多感染病例被医学工作者所检测出。

其爆发期间,病毒的传播速度和致死率都非常惊人,极为危险。

除了埃博拉病毒,还有许多其他的病毒也同样可怕,比如鼠疫、黑死病等等。

这些病毒都拥有很强烈的传染性,只要人类接触上,就有可能引发大规模的传播事件。

一旦感染上,就算是采取了充足的治疗措施,患者也可能随时面临死亡的风险。

最近,冰层的融化使得一些远古病毒正在逐渐被释放出来,这使得人类面临着新的传染病威胁。

我们不知道这些病毒当中究竟有多少具有高度的致死性和传染性,但是可以肯定的是,如果这些病毒在未来的某一刻进入人类世界,必然会对人类的健康和生命安全造成不可预测的危害。

正是因为存在这些可怕的病毒的威胁,所以我们应该更加重视防疫工作。

科学家们应该不断探索病毒的特点和机理,在这基础上,加强研究和发展新一代抗病毒药物和疫苗,以此来应对可能出现的病毒威胁。

同时,人们也应该增强健康意识,加强个人防护措施,降低感染的风险。

病毒是人类面临的一个永恒的难题。

埃博拉病毒等一些致命病毒的存在,提醒我们要更多地关注和重视防疫工作。

我们必须意识到,对于这些强大而致命的病毒,没有“大事难成”,每个人都应该做好应对的准备才能够有效地控制感染,保障人类的健康和生命安全。

加入收藏
Tag: 恒星
               

核聚变让恒星发光?这是个问题,来看科学家回答

点击下载文档

格式为doc格式

  • 账号登录
社交账号登录