光解積是一種物理過程,當具有巨大能量的伽馬射線撞擊原子核并將其分裂時,伽馬射線的能量最大,波長也最短,只有原子核的大小或更小恒星坍縮成黑洞。光解導致核裂變,原子核破裂。這與在核反應堆和核彈中引起連鎖反應的機制相...
光解積是一種物理過程,當具有巨大能量的伽馬射線撞擊原子核并將其分裂時,伽馬射線的能量最大,波長也最短,只有原子核的大小或更小恒星坍縮成黑洞。光解導致核裂變,原子核破裂。這與在核反應堆和核彈中引起連鎖反應的機制相同。對于比鐵輕的元素,反應消耗能量,而對于較重的元素,它釋放它。比鐵輕的元素需要更多的能量來分裂,而不是從破裂中釋放出來的能量。光分裂產生的能量來自于把原子核中的粒子聚集在一起的強大的核力。光分裂的過程是超新星發生的一個主要因素,它包含250顆恒星或者更大的太陽質量,比如最早照亮宇宙的第三類原始恒星。在一顆坍縮的超大質量恒星中,中心的溫度非常高,產生了能夠進行光分解的伽馬射線。因為這種恒星核心的絕大多數元素都比鐵輕,這個反應吸收能量,降低恒星中心的壓力,并使其坍縮成一個黑洞。在能量較低但仍然極高的情況下,光分解只會從原子核中擊出一兩個質子或中子。在較高的能量下,整個原子核分裂,但能量越來越大光分裂是分裂較小的原子核所必需的。科學家們還沒有在實驗室環境下研究光分裂,因為啟動它所需的能量太過極端也許在遙遠的將來,我們將建造一個實驗裝置,使人們能夠更深入地研究光分裂,但在此之前,理論研究似乎已經足夠了
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發表于 2020-09-07 21:47
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- 分類:科學教育