[原创]3190.接近零重力环境的聚变反应

王东镇 收藏 0 71
导读:3190.接近零重力环境的聚变反应 2013.9.15 许多核聚变需要重力环境,但也不尽然:从正负电荷到光子,到氢、氦元素,从氢、氦元素到门捷列夫化学元素周期表排在前面的许多化学元素,例如碳、氮、氧,甚至硅都有可能是在接近零重力环境下形成的,包括全部气体成分和部分地表成分。而许多化学元素的形成是需要重力环境的,例如重金属和门捷拉夫化学元素周期表上排在后面的许多化学元素。 所以,不仅从放热核聚变到吸热核聚变的转变可以停止聚变的连续进行,重力环境的要求也可以停止核聚变的连续进行。因此,恒星表面

3190.接近零重力环境的聚变反应

2013.9.15

许多核聚变需要重力环境,但也不尽然:从正负电荷到光子,到氢、氦元素,从氢、氦元素到门捷列夫化学元素周期表排在前面的许多化学元素,例如碳、氮、氧,甚至硅都有可能是在接近零重力环境下形成的,包括全部气体成分和部分地表成分。而许多化学元素的形成是需要重力环境的,例如重金属和门捷拉夫化学元素周期表上排在后面的许多化学元素。

所以,不仅从放热核聚变到吸热核聚变的转变可以停止聚变的连续进行,重力环境的要求也可以停止核聚变的连续进行。因此,恒星表面的放热核聚变不会连续进行下去,恒星也不会因为表面的高温而成为气球。烈焰之下,可能有接近零K的低温,而太阳系众多行星的存在说明太阳也是多层结构,有许多放热、吸热的聚变反应区域,其数量甚至可以通过系统内一级行星的数量精确的计算出来!

所以,我们不可以通过局部肯定全局,通过某些现象和某些原理判断恒星都是气体星球,表面进行的都是氢元素到氦元素的聚变,宇宙的形成源于一次奇点的爆炸,而许多定论未必就是真理!


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