光解积是一种物理过程,当具有巨大能量的伽马射线撞击原子核并将其分裂时,伽马射线的能量最大,波长也最短,只有原子核的大小或更小恒星坍缩成黑洞。光解导致核裂变,原子核破裂。这与在核反应堆和核弹中引起连锁反应的机制相...
光解积是一种物理过程,当具有巨大能量的伽马射线撞击原子核并将其分裂时,伽马射线的能量最大,波长也最短,只有原子核的大小或更小恒星坍缩成黑洞。光解导致核裂变,原子核破裂。这与在核反应堆和核弹中引起连锁反应的机制相同。对于比铁轻的元素,反应消耗能量,而对于较重的元素,它释放它。比铁轻的元素需要更多的能量来分裂,而不是从破裂中释放出来的能量。光分裂产生的能量来自于把原子核中的粒子聚集在一起的强大的核力。光分裂的过程是超新星发生的一个主要因素,它包含250颗恒星或者更大的太阳质量,比如最早照亮宇宙的第三类原始恒星。在一颗坍缩的超大质量恒星中,中心的温度非常高,产生了能够进行光分解的伽马射线。因为这种恒星核心的绝大多数元素都比铁轻,这个反应吸收能量,降低恒星中心的压力,并使其坍缩成一个黑洞。在能量较低但仍然极高的情况下,光分解只会从原子核中击出一两个质子或中子。在较高的能量下,整个原子核分裂,但能量越来越大光分裂是分裂较小的原子核所必需的。科学家们还没有在实验室环境下研究光分裂,因为启动它所需的能量太过极端也许在遥远的将来,我们将建造一个实验装置,使人们能够更深入地研究光分裂,但在此之前,理论研究似乎已经足够了
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发表于 2020-09-07 21:47
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- 分类:科学教育