Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Энергия связи ядра на нуклон обычных изотопов; железо-56 обозначено на вершине кривой. Более редкие изотопы никель-62 и железо-58, оба из которых имеют более высокие энергии связи, не показаны.

Железо-56 ( 56 Fe) , является наиболее распространенным изотопом из железа . Около 91,754% всего железа составляет железо-56.

Из всех нуклидов железо-56 имеет самую низкую массу на нуклон . Имея энергию связи 8,8  МэВ на нуклон, железо-56 является одним из наиболее прочно связанных ядер. [1]

Никель-62 , относительно редкий изотоп никеля, имеет более высокую ядерную энергию связи на нуклон; это согласуется с более высокой массой на нуклон, потому что никель-62 имеет большую долю нейтронов , которые немного массивнее протонов . (Подробнее см. Статью о никеле-62 ). Легкие элементы подвергаются ядерному слиянию, а тяжелые элементы испытывают энергию высвобождения ядерного деления, поскольку их нуклоны связываются более плотно, поэтому можно ожидать , что 62 Ni будет обычным явлением. Однако во время нуклеосинтеза в звездах происходит конкуренция между фотораспадом и альфа-захватом.вызывает образование более 56 Ni , чем 62 Ni ( 56 Fe образуется позже в эжекционной оболочке звезды по мере распада 56 Ni).

Производство этих элементов значительно снизилось по сравнению с тем, что было в начале эпохи звездоносности . [ необходима цитата ]

Тем не менее, 28 атомов никеля-62 сливаются с 31 атомом железа-56. 0,011  ед. Энергии. По мере старения Вселенной материя будет медленно превращаться во все более тесно связанные ядра, приближаясь к 56 Fe, что в конечном итоге приведет к образованию железных звезд за ≈10 1500 лет в расширяющейся Вселенной без распада протонов . [2]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ядерная энергия связи
  2. Перейти ↑ Dyson, Freeman J. (1979). «Время без конца: физика и биология в открытой вселенной». Обзоры современной физики . 51 (3): 447–460. Bibcode : 1979RvMP ... 51..447D . DOI : 10.1103 / RevModPhys.51.447 .
  • де Лаэтер, Джон Роберт ; Бёльке, Джон Карл; Де Бьевр, Поль; Хидака, Хироши; Пайзер, Х. Штеффен; Росман, Кевин-младший; Тейлор, Филип DP (2003). «Атомный вес элементов. Обзор 2000 (Технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 75 (6): 683–800. DOI : 10.1351 / pac200375060683 .