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因此,元素并非与宇宙同时诞生,而是在宇宙形成之后才出现 。所以,在奇点大爆炸之后,光子对撞产生了各种粒子,其中就包括正负电子,正反质子等等 。

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而这些正负电子对和正反质子还会继续对撞,每十亿对会留下一个正物质粒子,至于为什么,目前还不得而知,也许这就是宇宙存在的机制吧 。

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大爆炸仅仅过了几分钟之后,宇宙中大部分的粒子就基本构成了 。

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这时宇宙中的物质主要是氢原子和氦原子,这两者是元素周期表最靠前的两个元素,实际上在这个过程中还形成了其它的元素,只不过由于不稳定,最后还是分解成了较稳定的氦原子 。

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也就是说,如今宇宙中绝大部分的氢原子和氦原子已有138亿岁了,并且它们占据了目前宇宙元素总量的99%以上 。之所以是这两个元素,是因为它们的核子数足够少,并且足够稳定 。

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在氢原子之后的元素,基本上都来自于恒星的核聚变反应,恒星巨大的质量会使得自身在引力的作用下坍缩,当这个程度达到一个的强度时,就会诱发氢原子的核聚变反应 。

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当氢原子的核聚变把氢原子核耗完后,就会启动氦原子核的反应,进而生成碳原子核或者氧原子核 。这里有个前提,那就是恒星的质量要足够大,其核反应便可以一直进行下去,假如恒星的质量是太阳质量的3~8倍的话,就可以继续促发碳原子核的核聚变反应,生成镁、硅、磷、硫等元素原子核,一直到生成铁原子核为止 。

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为什么大部分恒星的核聚变都会停止在铁原子核呢?

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其实原因很简单,铁原子核是最稳定的原子核,原子序数在铁元素之前的原子核都有聚合的趋势,而原子序数在铁元素之后的元素都有裂变的趋势 。说白了,就是铁元素两边的原子核都有向铁元素方向靠拢的趋势,其根本原因就是铁原子核足够稳定 。

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所以,要产生比铁元素顺位更高的元素,就需要更为巨大的能量,而氦原子核反应释放的能量是相对较低的,如果真要促发铁原子的核聚变反应,大概需要几十亿度的温度,这只能在具有特大质量的恒星上才可以做到,这个过程的结果便会促发超新星爆炸 。

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还有一些大质量的恒星会演化成中子星,当两个中子星合并的时候,也会产生大量新元素,包含许多高顺位的元素,例如金元素和银元素就是这么出现的 。
早期地球的地质环境在46亿年之前,宇宙空间里飘浮着无数的岩石颗粒与金属颗粒 。我们称之为宇宙尘埃,从物质上进行分析的话,宇宙尘埃的成分其实和组成地球的成分并没有什么区别 。
那时的地球还只是一团冰与尘埃的结合体,在之后1000万年的时间里,宇宙尘埃不断地对这个结合体进行撞击与融合,这时地球的引力逐渐变强,并把周围的气体与尘埃都吸收过来,进而变得越来越大,最终形成了地球这颗行星 。
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