铁以后的原子核之间的核聚变

铁以后的原子核之间的核聚变

我们知道铁元素之前的原子核之间的核聚变反应可以放出巨大能量,铁元素之后的元素的原子核之间的核聚变就不再是放热反应了,而是吸热反应。这意味着恒星内部的核聚变反应到铁元素就基本停止了,毕竟铁元素之后的元素的原子核的核聚变总体吸热,不能继续升高环境温度。也就不具备让电磁排斥力更强的原子核碰撞到一起的条件了,恒星内部的正常核聚变也就熄火了。

我们探讨一下,铁元素之后的元素的原子核的核聚变,是否会与其它原子核一样,碰撞结合到一起,可以放出光线。我认为是可以的。虽然铁元素之后的原子核的核聚变是总体吸热反应,但是在原子核距离很近的时候,也就是强相互作用力可以作用的时候,这个强相互作用力依然会明显比电磁力大,碰撞结合的原子核之间依然是极度的加速运动。原子核距离更近的时候,强相互作用力由吸引力转变成强大的排斥力,这个过程会放出伽马光线。结论是,铁元素之后的原子核结合到一起,与其它原子核结合到一起,效果一样,都会放射出强大的伽马射线。

因此,超新星大爆发的时候,中心区域的铁元素之后的原子核之间的核聚变反应,依然可以放出大量的光线。这些光线会成为超新星爆发,强大光线辐射的一部分。

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页面更新:2024-04-27

标签:原子核   伽马射线   斥力   超新星   作用力   恒星   光线   电磁   元素   强大

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