Video: Ինչպե՞ս է էներգիան արտադրվում արևի և այլ աստղերի մեջ:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Fusion-ն է էներգիա -ի աղբյուրը արև և աստղեր . Միաձուլման ժամանակ երկու թեթեւ միջուկներ (օրինակ՝ ջրածինը) միավորվում են մեկ նոր միջուկի մեջ (օրինակ՝ հելիում) և ազատում հսկայական էներգիա ընթացքում։ Երկրի վրա միաձուլումը կարող է լինել առատ և գրավիչ աղբյուր էներգիա ապագայի համար։
Նաև հարցրեց, թե ինչպես են արևը և այլ աստղեր արտադրում իրենց էներգիան:
Պարզ պատասխանն այն է, որ միջուկի խորքում Արև , բավականաչափ պրոտոններ կարող են բախվել յուրաքանչյուրին այլ բավականաչափ արագությամբ, որ դրանք կպչեն իրար դեպի ձևավորել հելիումի միջուկ և առաջացնել հսկայական քանակությամբ էներգիա միեւնույն ժամանակ. Այս գործընթացը կոչվում է միջուկային միաձուլում:
Նմանապես, որտեղի՞ց է գալիս արևի էներգիան։ Այն արև առաջացնում է էներգիա իր հիմքում միջուկային միաձուլում կոչվող գործընթացում: Միջուկային միաձուլման ժամանակ արևի չափազանց բարձր ճնշումը և տաք ջերմաստիճանը հանգեցնում են ջրածնի ատոմների արի իրարից բաժանվել և դրանց միջուկները (ատոմների կենտրոնական միջուկները) միաձուլվել կամ միավորվել: Ջրածնի չորս միջուկները միաձուլվում են՝ դառնալով մեկ հելիումի ատոմ։
Ի՞նչ էներգիա է արտադրում արևը:
Ինչպես շատ աստղեր, արև կազմված է հիմնականում ջրածնի և հելիումի ատոմներից՝ պլազմային վիճակում։ Այն արև առաջացնում է էներգիա միջուկային միաձուլում կոչվող գործընթացից: Միջուկային միաձուլման ժամանակ բարձր ճնշումը և ջերմաստիճանը արևի միջուկը հանգեցնում է միջուկների անջատմանը իրենց էլեկտրոններից:
Ինչպե՞ս է աստղը էներգիա արտադրում:
Էներգիա է արտադրված մեջ աստղի կենտրոն կամ միջուկ, որտեղ ճնշումները հսկայական են, և ջերմաստիճանը հասնում է 27 միլիոն °F (15 միլիոն °C): Սա հանգեցնում է միջուկային միաձուլման-ջրածնի ատոմները պոկվում են և միանում (միանում) առաջացնելով հելիում: Այս ռեակցիաներն ազատում են հսկայական քանակությամբ էներգիա , ինչը կազմում է աստղ փայլել.
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչու՞ են արևի բծերը մուգ երևում արևի նկարներում:
Ընդհանուր առմամբ, արևի բծերը մուգ են թվում, քանի որ դրանք ավելի մուգ են, քան շրջակա մակերեսը: Նրանք ավելի մուգ են, քանի որ ավելի սառը են, և ավելի սառը են՝ նրանց մեջ ինտենսիվ մագնիսական դաշտերի պատճառով:
Ինչպե՞ս է էներգիան փոխադրվում դեպի արտաքին արևի ներսի վիկլիթում:
Էներգիան շարժվում է Արեգակի ամենախոր շերտերով՝ միջուկով և ճառագայթման գոտիով, պատահական ցատկող ֆոտոնների տեսքով։ Այն բանից հետո, երբ էներգիան դուրս է գալիս ճառագայթման գոտուց, կոնվեկցիան այն տանում է ամբողջ ճանապարհին դեպի ֆոտոսֆերա, որտեղ այն ճառագայթվում է տիեզերք որպես արևի լույս:
Ինչպե՞ս են ֆոտոսինթետիկ օրգանիզմները գրավում արևի լույսի էներգիան:
Ամփոփեք, թե ինչպես են ֆոտոսինթետիկ օրգանիզմները գրավում արևի լույսի էներգիան: Ֆոտոսինթետիկ օրգանիզմներն ունեն քլորոֆիլ և պիգմենտային մոլեկուլներ։ Նրանք հուզվում են և կոտրում ջրի մոլեկուլը, երբ նրանց հարվածում է լույսի ֆոտոնները (տեսանելի լույս): Ջրի մոլեկուլները ֆերմենտի միջոցով տրոհվում են թթվածնի, էլեկտրոնների և ջրածնի իոնների
Ինչու՞ է հելիումի բռնկումը տեղի ունենում միայն աստղերի նման արևի համար:
Հելիումի բռնկման ժամանակ աստղի այլասերված միջուկն այնքան ինտենսիվ է տաքանում, որ վերջապես, այսպես ասած, «գոլորշիանում է»: Այսինքն՝ առանձին միջուկները սկսում են այնքան արագ շարժվել, որ կարող են «եռալ» և փախչել դրանից։ Միջուկը վերադառնում է սովորական գազի (դիտարժան խիտ) և հզորորեն ընդարձակվում
Ինչպե՞ս է արտադրվում միջուկային էներգիան:
Ուրանը ստեղծվում է Երկրի մակերեւույթից զանգվածային ճնշման ներքո: Այնուհետև այն արդյունահանվում և օգտագործվում է ատոմային էլեկտրակայաններում, որոնք օգտագործվում են միջուկային էներգիա ստանալու համար: Նրանք Ուրանի միջից հանում են U-235-ը, այնուհետև մշակում: Երբ ատոմները բաժանվում են, էներգիան ազատվում է ջերմության և ճառագայթման տեսքով