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地球的核心温度非常高,那请问是否在进行核聚变反应?如果是的话,那么地核的质量会增加,重力也会增大吧?核聚变的话,是原子序数改变,原子会变得更大,地球核心会缩小,同时质量变大
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地球的核心温度非常高,那请问是否在进行核聚变反应?如果是的话,那么地核的质量会增加,重力也会增大吧?
核聚变的话,是原子序数改变,原子会变得更大,地球核心会缩小,同时质量变大,密度也变大,重力也会随之而变大,那么地球就有可能会坍塌,缩小……
另外一楼说的也有道理,没办法直接测量温度,核聚变发生温度大概在一百万摄氏度
核聚变的话,是原子序数改变,原子会变得更大,地球核心会缩小,同时质量变大,密度也变大,重力也会随之而变大,那么地球就有可能会坍塌,缩小……
另外一楼说的也有道理,没办法直接测量温度,核聚变发生温度大概在一百万摄氏度
▼优质解答
答案和解析
地球的质量和密度不够大,不足以发生核聚变.事实上,恒星与行星之间的划界标准就是看能否发生核聚变,如果一个天体的质量和密度大到可以发生核聚变,那么它就属于恒星,否则就只能归类为行星或者其它类似于行星的天体.
根据各种方法推测,目前科学界通常认为,地核主要由金属铁和镍构成,分为两层.在地面以下2890~5150 km之间是外核,温度为4400~6100 °C,高温使金属熔融成液态.再往下是内核,温度可能有5505 °C,但由于压力也很高,所以金属还是保持为固态.外核的液态金属流动性很好,地球磁场就是由外核的液态金属循环流动产生的.内核很可能是一整块均匀的铁镍合金.所以说,地核里根本不具备核聚变的材料,也不具备发生核聚变的压力、温度条件.
另外,即使发生核聚变,也不会造成质量增加.核聚变虽然是由较轻的元素生成较重的元素,但是你要想到,是多个较轻原子核合成一个较重原子核呀,总质量并没有增加.恰恰相反,总质量还减少了,核聚变所释放的能量就是由丢失的质量转化而来的,根据质能转换方程式E=mc²转化.
你在问题补充里倒是说对了一点,核聚变确实会导致密度增加和坍缩,这在恒星演化过程中很常见.由于这种坍缩,使得恒星中的核聚变不断升级,由一开始的氢聚变逐步演变为氦聚变、碳聚变、氖聚变、硅聚变,产生越来越重的元素,最终产生铁.到铁就不能再聚变了,因为铁的聚变需要消耗的能量比它聚变释放的能量还多,铁的裂变也是类似.所以宇宙中通过核聚变诞生的最重元素就是铁,很多行星、小行星的核心都是铁,就是由恒星演化过程产生的.
根据各种方法推测,目前科学界通常认为,地核主要由金属铁和镍构成,分为两层.在地面以下2890~5150 km之间是外核,温度为4400~6100 °C,高温使金属熔融成液态.再往下是内核,温度可能有5505 °C,但由于压力也很高,所以金属还是保持为固态.外核的液态金属流动性很好,地球磁场就是由外核的液态金属循环流动产生的.内核很可能是一整块均匀的铁镍合金.所以说,地核里根本不具备核聚变的材料,也不具备发生核聚变的压力、温度条件.
另外,即使发生核聚变,也不会造成质量增加.核聚变虽然是由较轻的元素生成较重的元素,但是你要想到,是多个较轻原子核合成一个较重原子核呀,总质量并没有增加.恰恰相反,总质量还减少了,核聚变所释放的能量就是由丢失的质量转化而来的,根据质能转换方程式E=mc²转化.
你在问题补充里倒是说对了一点,核聚变确实会导致密度增加和坍缩,这在恒星演化过程中很常见.由于这种坍缩,使得恒星中的核聚变不断升级,由一开始的氢聚变逐步演变为氦聚变、碳聚变、氖聚变、硅聚变,产生越来越重的元素,最终产生铁.到铁就不能再聚变了,因为铁的聚变需要消耗的能量比它聚变释放的能量还多,铁的裂变也是类似.所以宇宙中通过核聚变诞生的最重元素就是铁,很多行星、小行星的核心都是铁,就是由恒星演化过程产生的.
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