氦閃,流浪地球氦閃是什么意思
1、流浪地球氦閃是什么意思
流浪地球中所說的氦閃,就是距今再過大約54億年后,太陽的生命周期接近尾聲,氫燃燒殆盡,將會發(fā)生的現(xiàn)象。
太陽是一顆恒星,她的能量來源,就是核聚變。更具體來說,太陽的能量來自于由氫聚變成為氦的核聚變反應。太陽的核心每秒鐘聚變6.2億噸的氫。對于這樣的數(shù)字,大家可能沒有太多感受,我們來做個對比。迄今為止,人類試驗過的最厲害的氫彈,是蘇聯(lián)的沙皇炸彈。太陽的核聚變能量,相當于每秒鐘都在引爆9.2億枚沙皇炸彈!
隨著太陽中心區(qū)的氫燃燒殆盡,由于沒有核反應對抗重力,恒星中心附近的物質開始向核心擠壓,不斷增高核心的溫度。距離核心較遠的一些殘存的氫在核心釋放的高溫作用下被點燃,驅動太陽的外層不斷向外膨脹,相繼吞并水星與金星的軌道,并有可能吞沒地球的軌道。此時的太陽已經(jīng)退出了主序恒星的隊伍,變成了一顆紅巨星。
接著,太陽除了外部的氫殼繼續(xù)發(fā)生核聚變反應外,內(nèi)核殘存的氦在不斷增大的溫度作用下被“點燃”,在數(shù)分鐘的時間內(nèi),相當于太陽質量40%的氦被劇烈“燃燒”成碳,釋放的能量大致相當于太陽在當前狀態(tài)下持續(xù)數(shù)百萬年所釋放的能量。這種現(xiàn)象被科學家們稱為“氦閃”。
氦閃相當于一種劇烈的恒星爆炸,產(chǎn)生的能量能夠瞬間毀滅整個地球的生命和生態(tài)環(huán)境,這種情況下即便是有生物能夠幸存也會因為無法適應環(huán)境而死亡。
不過,不用太擔心,太陽的氦閃大概要等到50億年之后,渡過主序星階段才會發(fā)生。
2、氦閃是什么現(xiàn)象
1、氦閃是發(fā)生在質量介于0.5倍到2倍太陽質量的恒星演化末期。核心處形成的氦堆積在核心處,氦不斷積累自我壓縮,密度增加到一定程度形成“簡并態(tài)”,當溫度一路飆升至1億度時,氦就會發(fā)生猛烈的熱核燃燒,對于太陽質量的恒星來講,氦閃釋放的能量相當于太陽燃燒3000萬年。
2、質量小于0.5倍太陽的恒星沒有足夠的能力發(fā)生氦閃,而質量大于2倍太陽的恒星,發(fā)生的是穩(wěn)定的、溫柔的氦燃燒,無需發(fā)生氦閃。獵戶座中大名鼎鼎的“參宿四”就是一顆質量是太陽10倍的紅巨星,核心正在發(fā)生氦平穩(wěn)燃燒變成碳的過程。對于恒星的演化而言,質量幾乎決定一切,當然還要考慮其金屬豐度。
3、氦閃是什么?太陽會氦閃嗎?有什么科學原理?
太陽也會氦閃,氦閃是一種劇烈的天體活動,當恒星內(nèi)部氫元素消耗完畢時,就會發(fā)生氦閃這種現(xiàn)象。
科學研究顯示,在恒星的主序星末期階段的時候,就會發(fā)生“氦閃”這種劇烈的天體活動,只要是恒星,都會發(fā)生氦閃,太陽也不例外。太陽每天的燃燒損失很大,根據(jù)萬有引力定律,地球軌道應可能會越來越遠,太陽的質量非常大;原材料非常之多;而且,核聚變反應區(qū)域很小;同時在太陽引力和磁場的共同作用下,太陽內(nèi)部的能量以一種較為穩(wěn)定的方式向外釋放。 根據(jù)牛頓的萬有引力定律我們可以很清楚的了解到。單論一個物體而言,他的引力與質量的的關系是稱正比的,和它們之間的距離的平方是成反比的關系的,太陽隨著時間的推移,質量有也會因不斷燃燒而下降,對地球的吸引力也會逐漸降低。 太陽無時無刻都在進行著核聚變的反應,所謂核聚變反應就是就是把兩個質量較輕的原子核結合在,由此來組成一個質量相對比較重的核,在這個變化階段中,兩個原子核組成一個核的過程中會把一部分質量以能量的方式釋放出來。在宇宙之中,所有的恒星自始至終都在進行著這種反應過程。當氫元素快要燃燒完之后,就會為“氦閃”這種現(xiàn)象的發(fā)生埋下一定的伏筆。氫彈爆炸幾乎在一瞬間就完成結束了,與此形成鮮明對比的是,在太陽內(nèi)部進行的核聚變反應所需要的時間就非常長,在太陽內(nèi)部進行的核聚變的反應到目前為止進行了46億年的時間,而且在以后的時間里還會持續(xù)穩(wěn)定的進行核聚變,長達60億年之久,這實在是令人難以想象,在快到60年的時候,也就意味著將要發(fā)生發(fā)生“氦閃”這種活動了。
4、氦閃是熱核反應嗎
氦閃是指核融合反應中發(fā)生的一種特殊現(xiàn)象。在核融合反應中,輕元素的原子核融合成更重的元素,同時也會釋放出大量的能量。這種反應在太陽和其他恒星內(nèi)部發(fā)生,能夠維持星際之間的光和熱的傳遞。然而,在地球上人為地模擬核融合反應時,也會發(fā)生氦閃現(xiàn)象。
氦閃一般發(fā)生在核融合反應初始的階段,這個階段的核反應鏈還沒有發(fā)生足夠多的反應以維持溫度和壓力的平衡。當反應堆中的燃料開始反應,產(chǎn)生熱能和中子,這些中子將會被反應堆中的氫原子核所吸收。吸收中子的氫原子核將會變成氦原子核,并釋放出能量。如果這個過程沒有被控制好,氦閃將會發(fā)生。這時反應堆的內(nèi)部溫度和壓力會急劇升高,反應堆就會發(fā)生災難性的事故。
因此,在人類利用核能的過程中,減少或避免氦閃的發(fā)生是非常重要的??茖W家們通過精密地控制反應堆的溫度和壓力、使用正確的燃料和保證反應堆內(nèi)氫原子核與中子的比例,來降低氦閃的風險。
總的來說,氦閃是核融合反應中的一種危險現(xiàn)象,它可以帶來破壞性的后果。因此,控制氦閃的發(fā)生是使用核能時的必要條件。更進一步的研究和技術革新可以讓我們更好地掌控核融合反應,讓核能成為更可靠、更清潔、更高效的能源。

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