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科学探索氢,氢科学技术

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于科学探索氢的问题,于是小编就整理了2个相关介绍科学探索氢的解答,让我们一起看看吧。

  1. 宇宙会耗尽氢元素吗?未来的恒星是不是越来越少?
  2. 能否找到经济实惠的把水分解为氢气和氧气的方法?

宇宙会耗尽氢元素吗?未来恒星是不是越来越少?

答:根据目前的科学理论,随着时间的推移,宇宙中的氢元素肯定会越来越少,我们宇宙大约在100亿年前经历了恒星形成的高峰期,现阶段恒星(主序星)数量会越来越少,这样下去肯定会有恒星完全消失的一天。

恒星形成与演化理论能解释各种恒星的演化历程,根据大爆炸理论,我们宇宙诞生于138亿年前,宇宙诞生时形成了大量的氢元素和氦元素,大约在大爆炸后的1000万年,首批恒星开始形成,第一批恒星主要以大质量恒星为主,属于贫金属恒星。

科学探索氢,氢科学技术
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由于大质量恒星的寿命非常短,只有1000万~1亿年的时间,在经历红巨星阶段后会以超新星的方式结束生命,同时产生许多金属元素,然后形成星云,星云又在重力作用下塌缩,形成许多中小质量恒星,这些恒星的寿命从1亿~1000亿年不等,比如我们太阳的主序星寿命就高达110亿年。

恒星的演化虽然具有一定的周期性,但是整个演化过程是不可逆的,比如大质量恒星经过超新星爆炸后,更多的是形成中小质量恒星,而且恒星的金属丰度会增加,总的氢元素丰度会降低。

现代天文观测表明,现阶段宇宙元素丰度为:氢元素73.9%,氦元素24%,氧1%,氮0.46%……,与宇宙大爆炸模型的估计差不多,随着时间的推移,氢元素丰度和氦元素丰度会逐渐降低。

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(图片来源网络,侵删)

宇宙任何元素都不会耗尽,无论恒星还是行星都不会减少,因为宇宙中有一颗星球不转,就等于整个宇宙都有故彰,整个宇宙就向一个人体,哪一条血管不通,就等于这个人有了大病,宇宙和人体比起来是一样,如果宇宙中有一个星球失控,它就会到处乱碰,碰到哪个星球哪个坏,就这样一撞二,二撞四,就是整个宇宙都有不幸,因此宇宙是天然永动机,是永远不会出现故彰,任何元素也不会耗尽。

首先感谢邀请。我们的宇宙诞生于138亿年前的大爆炸,如果没有那场大爆炸,今天世界将不复存在,你我也不会出现。宇宙是一个非常美妙的世界,那里有恒星,行星,卫星星系、星云和黑洞,不得不说这是一个多彩的世界,而这一切的一切都由元素的祖先氢所构造。

我们知道在高温和高压的情况下,氢原子会被不断的压缩,而它会产生衰变是否能巨大的原子能,这就是核聚变,核聚变之后氢元素将会聚变为氦,这时恒星将会诞生。恒星诞生后依然会不断的燃烧氢,最终当氢被燃烧后,它就会被引力压缩,而在早期的宇宙中,大多数的恒星在引力的压缩下直接坍缩为了黑洞。

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宇宙是在无限的加速膨胀,这种膨胀会使物质相隔越来越遥远,氢元素是宇宙大爆炸后的38万年后才出现的,因此它的出现是有着一定的质量的,总体来说不知道亲人素的质量有多少,但是它的占比比宇宙中的其他元素的总和占比还要多100倍,因此可以肯定是我们宇宙。最先诞生的元素不就是氢。

引力会使氢气凝聚,而大多数的恒星都诞生于星云中和密集的气体云团中,如果氢气云团的质量消耗干净的话,它就不会在凝聚形成新的恒星,那么这个星云几乎宣告死亡,因为它不会再生产恒星了,随着宇宙的膨胀,未来物质的相互远离,会使氢气无法在一定的质量下凝聚,这样就不会有新的恒星出现,而新的恒星不出现,意味着星系也会逐渐的进入死亡。

尤其是在未来的宇宙中。随着星系距离星系越来越遥远,星系也将无法产生融合。这样新的星系就不会出现,这就是宇宙的宿命和结局,如果宇宙一直这样加速膨胀,那么,未来的宇宙将会是一个大黑暗的时代。科学界将此结局称之为“大扩张”。目前我们的银河系,正在逐渐的衰老,不过40亿年后,当他和仙女座星系发生融合后,它就会诞生出一个新的星系,一颗具有的生命力的新星系!

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永远不会消耗干净氢。

自(我们的宇宙)创世以来,物质比率是大约75%的氢,25%的氦及微量的锂。到了今天,测算结果依旧是70—72%的氢,25%的氦及少量重元素(天文学家认为比氢氦靠后的元素都是重元素金属)。

事实上,任何恒星都无法将自身的氢氦消耗干净,其核心聚变层外部的大量氢及宇宙中广布分散的氢,依旧远比恒星消耗的氢更多很多数量级。

未来,如果宇宙继续膨胀,演化,宇宙的庞大氢物质将更分散,更加无法产生新的恒星出来,但显然不是因为恒星消耗干净,而是氢物质分散稀薄,无法形成恒星。

“在灿烂的阳光下,月球有一个明亮的表面。”——尼尔·阿姆斯特朗

想一下没有恒星的宇宙会是怎样的荒凉与黑暗,有了恒星,我们才能谈论宇宙,才能研究观察我们看到的一切。形成恒星需要氢元素,恒星的聚变也需要氢元素,氢元素确实会越来越少,但会不会耗尽?宇宙现在已经形成了大部分恒星吗?未来形成的恒星总数会不会比现在存在的恒星少的多?

上图中的星系为向日葵星系,又称梅西耶63,是今天猎犬座的一个典型的螺旋星系,和***系大小相当。恒星形成区域由于电离氢存在会发出粉红的的辉光,我们可以通过观察一个星系***有的粉红色辉光来识别这些区域。

能否找到经济实惠的把水分解为氢气和氧气的方法

把水分解为氢气和氧气的方法有很多种,但都不经济实惠。如果用一伏多一点的电压能电解水就达到最高效率。用石墨电极要达到6伏,可见效率很低。如果用铂,钯贵金属电极,效率就很高。电解水制氢气和氧气的相反,是氢燃料电池,氢气和氧气电化合生成水。使用相似电极,效率差別不大。用化学方法可考虑,通过中间生成物,形成水和汞反应,生成氢气和***,加热***生式氧气和回收汞。

可能的,少做梦了,从化学角度就可以直接否定这个问题。

氢气是目前为止,热值最高的燃料。根据能量守恒定律,想要把水分解,需要的能量将极高。常见的方法是通电,但是这需要耗能而且得不偿失。或者把水加热到接近2000度可以破坏共价键,使得氢氧分离,但是条件苛刻,2000度可不是随随便便就能达到的温度。

唯一能有用的是太阳能,但是在此之前,需要找到一种高效催化剂,否则太阳能并不能直接催化水分解。即使以后找到了催化剂,如果大规模的分解呢?必须要大规模的收集太阳光,建造超大规模的太阳能板。而且分解完的氢氧还得花很大的代价分离。那么,问题来了。我有这么大规模的太阳能板,为什么还要用来分解水呢?能不能直接发电?何必多此一举?

所以,氢气最多只能用做一种能量储存的手段,不可能大量分解氢气做能源。

到此,以上就是小编对于科学探索氢的问题就介绍到这了,希望介绍关于科学探索氢的2点解答对大家有用。

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