manbet手机版速读:恒星核反应堆
manbet手机版“太阳为什么发光?”manbet手机版是好奇的孩子们会问的问题之一,大人们很难给出令人信服的答案。manbet手机版汉斯·贝特获得1967年诺贝尔物理学奖,因为他揭示了太阳如何像一个巨大的核反应堆一样产生大量的热和光,从而支持了地球上的生命。
manbet手机版贝特的突破性工作源于英国天文学家阿瑟·爱丁顿爵士(Sir Arthur Eddington)在20世纪20年代提出的假设,即太阳内部的高温和高压可以迫使原子核融合并产生更重的原子,在这个过程中释放出巨大的能量。manbet手机版贝特的一系列文章全面阐述了原子的核心成分以及这些原子核相互作用的方式,他利用这些知识来理解恒星。
manbet手机版在1938年和1939年的两篇论文中,贝特描述了恒星用来产生能量的两种核反应,并展示了一种核反应如何根据内部条件而优于另一种。manbet手机版对于像太阳这样大小的恒星,更主要的能量供应是通过将四个氢核挤压在一起形成一个氦核来产生的。manbet手机版在比太阳更重的恒星中发现的更极端的温度和压力下,主要的能量供应也将氢转化为氦,但这涉及到一个更复杂的核反应循环,碳在其中扮演催化剂的角色。manbet手机版阿尔伯特·爱因斯坦manbet手机版最著名的方程,manbet手机版E = mcmanbet手机版2manbet手机版,表明质量和能量是可互换的,解释了为什么这些聚变反应产生热和光。manbet手机版氦原子核的质量小于氢原子核的质量之和,质量差转化为大量的能量。
manbet手机版根据贝特的理论,这些反应确保了有足够的能量让太阳发光数十亿年,比之前估计的时间要长得多。manbet手机版贝特的理论还帮助我们想象恒星以一种生命周期的形式存在。manbet手机版恒星通过燃烧燃料而诞生、生长和发展,但在某一时刻,这种能量来源必须燃烧殆尽,最终它们会消亡。
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