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茅台膨胀能持续多久,飞天茅台53度白酒正常能在家存放多久

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1,飞天茅台53度白酒正常能在家存放多久

只要不漏气,不让它挥发,密封较好的话,存个几十年没问题,但一但漏气挥发了,要不了一个月就没啥味道了

飞天茅台53度白酒正常能在家存放多久

2,年轻人不爱喝白酒茅台究竟还能上涨多久

我认为贵州茅台这家公司在未来很有可能会出现10个点的增长,虽然现如今的年轻人不喜欢喝白酒,但是白酒行业依然是我们国内最受推崇的一个行业,而且护城河是非常明显的。毕竟白酒行业是我们国家的一种文化,白酒文化在我们中国还是非常盛行的,即使不愿意喝白酒,但是在过年过节的时候依然是离不开白酒的,所以我预测在未来肯定还会上涨一段时间的。一、目前的股票价格已经达到了2100块钱在最近四五个交易日的时间内,贵州茅台的股票价格一直在持续不断的上涨,而且一直在创造着记录,每天都会达到一个更高的价格,目前已经达到了2100块钱左右,在未来的一段时间内,能够购买起贵州茅台股票的人数将会在不断的减少。二、白酒文化在短时间内是不可能被改变的白酒文化作为我们国家几千年来的传统习俗,其实受到了很多人的追捧,虽然年轻人不喜欢喝白酒,但是年轻人也是没有办法拒绝白酒文化的,毕竟在任何情况之下,别人敬酒的过程当中都是需要喝酒的。三、贵州茅台拥有非常强大的护城河我之所以会坚定的看好这家公司,是因为这家公司具有非常强大的护城河,因为品牌效应是非常明显的,而且人们已经把贵州茅台作为白酒的代名词,人们的潜意识里已经认可了这家公司,而且已经认可了这样的品牌。从以上三个方面进行分析,所以我认为贵州茅台在未来一定会进行持续的上涨的,而且市场对于贵州茅台的乐观情绪是非常普遍的,贵州茅台现在的发展是非常好的,具有很好的品牌效应,也正是因为如此才能够在未来获得更多人的认可。

年轻人不爱喝白酒茅台究竟还能上涨多久

3,通货膨胀还要持续多少年

持续到美元停止贬值,和人民币与美元汇率保持稳定后。
日本当年通货膨胀大概持续将近10年。那是货币流通不夸张的年代,要是放到现在,时间可能会更长。

通货膨胀还要持续多少年

4,茅台集团去年业绩营收超1140亿元茅台还能大涨多久

长期来看,贵州茅台的品牌影响力依旧很大,所以股价上涨的空间依然很大。春节过后,A股市场遭遇连番下挫,尤其是以白酒为主的抱团股,出现大度滑坡,其中白酒龙头贵州茅台,连续三个交易下跌幅度超过了10%。而日前,茅台也公布了其最新的财务数据,2020年,茅台实现营收1140元,增长13%,而利润更是增长超过18%,达到了543亿元。有分析人士指出,虽然去年国内经济遭受到了疫情的影响,但茅台的品牌影响力依旧无可撼动,其业绩增长远超其他白酒企业,长期来看,随着疫情的减缓,经济的恢复,茅台股价有望再度迎来拉升。其实去年以来贵州茅台作为A股少见的白马股,一直受到了机构的青睐,去年全年走势都十分亮眼,尤其是节前的一段时间,机构持续抱团,茅台股价不断被推高,市值一度突破了3万亿。但春节过后,牛年刚开盘,抱团股就迎来了大幅滑坡,白酒股出现超过8%以上的跌幅,部分二三线的白酒股甚至直接跌停了。白酒板块的暴跌,也带动着整个创业板的大幅下跌,各级基金的净值也出现了不少的回撤。有投资者认为,节后,主要是部分基金开始调仓,抱团风格开始切换,再加上这几只白酒股早前炒得太高了,所以现在出现大幅的股价波动,但长期来看,白酒股,尤其是茅台作为核心资产的属性并没有变,随着股价回归到理性层面,未来茅台依旧有上涨的空间。参考资料:中泰证券认为,经历连续两年大涨后,短期回调实属正常,主要是资金面、以及市场风格短期切换所致。消费升级的逻辑未变,白酒分化成长的逻辑依旧,名优酒仍处于景气的通道中。白酒接下来催化剂较多,将陆续迎来年报季报行情、春糖反馈以及名酒十四五规划细则出台等,看好酒企十四五业绩开门红。华创证券也表示,白酒板块近期急跌后,业绩支撑坚实,4月春糖反馈及季报披露,将成为板块下一阶段新的催化剂。川财证券则认为,前期高位抱团的新能源、白酒等板块继续回落,从业绩和成长性角度看,新能源和白酒板块确定性较高,但大多估值都处于高位,风险也相对较高,短期警惕基金赎回压力。

5,用直发膏可以维持多久

没有不伤头发的,你想想能把卷发变直能把直发变卷是天然的吗?那些都是伤头发的,只不过多和少,得看一瓶有多少一次性用多少头发多少,时间主要看技术,一般如果做的好两年后好效果自然存在。
一直到新头发长出来这么说吧,直发膏就是通过化学作用,彻底改变你的发质结构,和染发差不多。所以要知道伤害总是难免的:)

6,让朋友从香港代购一瓶Dior花漾甜心为什么喷过以后保持时间很短

我也是在香港买的,不管喷哪个部位持续时间都很短,估计就1、2个小时
前几天聚美488买的也是一两个小时就没味道,家里人也说闻不到,就是刚喷能闻到,我每次耳后手腕各喷一下,衣服前后各一下,一次喷四下,两小时没味了,对比了贴吧里验货的图应该是真的,喷头不凹,字迹清晰,管子透明
我买的也是 维持不了几个小时 是不是假货所以这样?
扫二维码试试看,假货不会有备案
一般不会吧!关键看你喷哪里,个人觉得香水维持时间比较久,我在香港买的能维持半天!你的能维持多久?

7,膨胀加强带可以随意留设吗

1、膨胀加强带设置在混凝土收缩应力发生最大的地方,通常是房屋长度方向的中间,对于超过普通混凝土伸缩缝设置距离过长的且要求连续无缝施工的混凝土结构,可以在适当部位设置多条膨胀加强带。2、膨胀加强带能保持结构的整体性,有利于结构抗震。在超长混凝土结构中采用膨胀加强带,可以连续施工超长混凝土结构而不留缝,减少了分缝处理带来的麻烦,大大缩短了工期,体现了构造简单、施工方便的设计理念
通货膨胀通俗的解释是指流通中的货币超过社会总需求,导致货币贬值和物价连续上涨。  简单的说就是货币多,钱不值钱,物价不可控持续上涨。  书面解释:  通货膨胀指在纸币流通条件下,因货币供给大于货币实际需求,也即现实购买力大于产出供给,导致货币贬值,而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。其实质是社会总需求大于社会总供给 (供远小于求)。纸币、含金量低的铸币、信用货币,过度发行都会导致通胀。  原因:  造成通货膨胀的直接原因是国家财政赤字的增加。政府为了挽救经济危机或弥补庞大的财政赤字,不顾商品流通的实际需要,滥发纸币。他们之所以要利用这种办法来弥补财政赤字,是因为这种办法比起增加税收、增发国债等办法富于隐蔽性,并且简便易行。

8,原子弹的效力能持续多久

核武器的杀伤破坏因素有五种:光辐射,冲击波,早期核辐射,核电磁脉冲和放射性污染. 光辐射,冲击波,早期核辐射,核电磁脉冲是在核爆炸最初的几十秒之内产生杀伤破坏作用,又叫瞬间杀伤破坏因素. 放射性沾染危害时间较长,可以持续几天,几十天,甚至更长的时间. 1,光辐射 ⑴,光辐射:光辐射(又称热辐射)是指核爆炸的闪光以及高温火球辐射出来的光和热.辐射出来的光比射到地球上的太阳光要强千万倍.火球中心温度可达几千万度,比太阳表面温度高的多.它以光速直线传播,作用时间只有8~15秒钟. ⑵,光辐射的杀伤破坏作用:光辐射能烧伤无防护人员的眼底和皮肤;吸入灼热空气可导致呼吸道烧伤;使易燃物体起火燃烧形成大面积火灾区. 2,冲击波 ⑴,冲击波:是核爆炸瞬间形成的高温高压气流.作用时间只有几十秒,比声速快,使空气压强突然升高形成超压,使空气迅速流动形成动压. ⑵,冲击波的杀伤破坏作用:在超压的挤压作用下,使人体内脏损伤,耳膜破裂.动压可把人员抛出一定距离,引起脑损伤,骨折.在超压动压作用下,使建筑物倒塌和物体的抛出,还会对人员造成间接伤害. 3,早期核辐射 ⑴,早期核辐射:是指在核爆炸最初几十秒钟内放射出来的γ射线和中子流.它与X光相似,以光速直线传播,穿透力强. ⑵,早期核辐射的杀伤破坏作用:早期核辐射能穿透一定厚度的物体,穿透人体破坏组织细胞,当射线照射身体,杀死细胞到达一定成都时,人就会得放射病.表现为头痛,恶心,失眠,食欲减退,疲乏无力,白血球减少,脱发等症状.还会使没有放射性的物质产生放射性,同样对人员造成伤害.能使光学玻璃变暗,胶卷暴光,化学药品失效,影响电子仪器的性能.
核武器爆炸时,巨大的能量是在不到1秒钟的时间里爆发出来的。1,冲击波——冲击波高压区的作用时间与其威力和距爆心的距离等因素有关,一般为几秒钟,如2万吨当量的核弹为1秒,100万吨当量的核弹可以持续3秒左右。
核武器爆炸时,巨大的能量是在不到1秒钟的时间里爆发出来的。1,冲击波——冲击波高压区的作用时间与其威力和距爆心的距离等因素有关,一般为几秒钟,如2万吨当量的核弹为1秒,100万吨当量的核弹可以持续3秒左右。
原子弹的污染就是属于核污染啊~~根据核辐射的剂量不同持续的时间也不一样,一般说来是20年以上~~
核武器爆炸时,巨大的能量是在不到1秒钟的时间里爆发出来的。1,冲击波——冲击波高压区的作用时间与其威力和距爆心的距离等因素有关,一般为几秒钟,如2万吨当量的核弹为1秒,100万吨当量的核弹可以持续3秒左右。2,光辐射——当量为100万吨级的核弹,光辐射能量的释放时间是12.6秒;当量是10万吨级的核弹只有4.7秒;当量是1万吨级核弹不到2秒。3,贯穿辐射——早期核辐射是由链式核反应中直接发出来的,在60秒之内释放完毕;剩余核辐射(或称放射性沾染)的元素较多,半衰期不同,它的作用时间为一分钟到几十年时间不等(但由于清除和洗消,会大大缩短对人的危害时间)。4,电磁脉冲——在1秒内放出,破坏通信联络、毁坏通信器材

9,太阳会什么发光发热几亿年都不熄灭

当然会太阳的年龄和寿命 太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。这种能量是由四个氢原子核在高温高压的条件下聚变成一个氦原子核而释放出来的。我们知道,一个氢原子核的原子量是1.00728,一个氦原子核的原子量是4.0015,4个氢原子核的质量应为4.0292。当4个氢原子核聚变成1个氦核时,就要亏损0.0276个单位的质量,其中,1克氢核聚变成氦核时要亏损0.0069克的质量。这就是说,太阳能的产生是以消耗质量为代价的,而且这些质量转化成太阳辐射就不再属于太阳了。太阳每秒钟要损失大约400万吨的质量,对于巨大的太阳质量来说简直太微不足道了。从太阳诞生到目前的50亿年中,太阳仅消耗了0.03%的质量,即使再过50亿年也仅消耗太阳质量的0.06%。可问题是,太阳质量再大,总还是有限的,到底太阳的寿命还能维持多长时间呢?对地球又有什么影响呢? 太阳的一生是从星云开始的,最后一直到红巨星、白矮星,成为太阳的死骸,这一过程大约要经过100亿年,也就是说再过50亿年将是太阳的死期,而我们人类生活的地球将在太阳变成膨胀的红巨星时被其吞掉。如果我们人类能生存到那个时代的话,就只能飞到其他星球上去生活了。 太阳内部发生的是核聚变。 太阳的原始高温是由它的内部压力而来。根据万有引力定律原理,物体的质量越大,其引力就越大。早年的太阳在滚雪球般发展时,随着质量的增加,引力也愈强,吸引周围的物质就越多,就更增加了质量,如此循环,太阳的质量越来越大。同时质量越大内部压力越大,从而温度不断的升高。产生热核聚变的条件是要有足够的压力(称之为临界压力)和合适的点火温度.随着原始太阳质量的不断增大,内部压力和温度的升高,达到满足产生热核反应的条件后,太阳就开始发光发热,成为一颗恒星.一般来讲,气体星球要成为恒星,必须要有一定的质量,这样它内部的压力和温度才能达到热核反应的条件,这个质量叫做临界质量.典型的例子就是我们太阳系中最大的气态行星—木星,同样也是由氢元素构成的气态星球,但由于它的质量小于临界质量,内部的压力和温度达不到产生热核聚变的条件,所以它只能是一颗气态行星。不过它是一颗潜在的太阳,有科学家推测,将来太阳毁灭后,没有太阳制约的木星将凭着它太阳系老大的地位吸引周围的行星自成一个小太阳系,同时也不断吸收周围的物质增加质量,达到临界质量后就会发光发热,成为另一颗太阳,不过那是50亿年以后的事了。 作为恒星诞生地的星际气体云团十分稀薄而且温度极低,云团中与引力相抗衡的气体压力很弱,引力的作用使得云团缓慢地收缩。超新星爆炸产生的冲击波或云团周围一些亮星向外喷射的高热气流(称为“星风“)都会使云团中出现不均匀的密度分布,造成云团中出现多个密度中心,这些密度中心周围的气体分别向这些中心收缩,形成一个个小云团。收缩过程中,小云团中心温度升高,旋转加快,密度越来越大,演变成中心有核,周围由盘状物质包围的形状,云团的表面温度一般为绝对温度2000-3000度,质量与太阳相仿,只发出红外辐射,不发射可见光,所以还只是恒星的胚胎,或形象地称之为“星卵”。不同大小的云团演化快慢大不一样,象太阳这样典型大小的恒星,其处于星卵的状态的大约要维持100万年,在此期间云团继续复杂的收缩过程,中心温度则持续升高,一直到超过100万度,在这种极高的温度下将出现由氢原子核变成氦原子核的“核聚变“反应,这是恒星的根本特征,星球只有到了能由核聚变反应而释放能量,才算是真正进入了“成年恒星“的阶段,也只有此时才真正变得灿烂夺目。此时的恒星中心密度和温度都很高,巨大的气体压力足以抵抗引力收缩,所以恒星也不再继续收缩了,恒星的性质变得十分稳定,就象我们的太阳一样,恒星一生中90%以上的时间都处于这一阶段。 恒星的壮年-从主序星到红巨星 恒星发光发热的源泉是由氢原子核转变为氦原子核的核聚变反应,维持核反应的阶段就是恒星的壮年期,天文学上称为“主序星“阶段。质量不同的恒星维持核反应的时间大不一样,大质量恒星的核心温度更高,核反应消耗氢的速度比小质量恒星快得多,因此其生命历程相对来说要短得多,比如象10个太阳质量那样大的恒星只能维持一千万年左右的生命,而太阳却能维持100亿年。 太阳这样大小的恒星是宇宙中最为典型的,它们生命中80%-90%的时间都处在稳定的主序阶段,当中心的氢逐渐燃烧完后,一颗恒星的生命就接近尾声了。此时星体核心会迅速收缩,相反地,外层的氢却开始燃烧并迅速膨胀,这是恒星生命中一个十分有趣的阶段,星体的体积大大增加,比如太阳这样的恒星会膨胀数百倍,膨胀的结果导致恒星表面温度下降,颜色变红,同时其表面亮度却会大大增强,天文学上习惯于将光度(即恒星的本质亮度)大的天体称为“巨星”,因此这一阶段的恒星的典型特征就是“红巨星”。相对而言,“红巨星”阶段是很短暂的,此后由于核心的收缩导致温度进一步升高而引发氦原子核聚变为碳原子核的反应以及此后一系列更为复杂的核聚变反应,恒星快速地走向死亡。 恒星走向死亡 恒星走向死亡的途径因其质量的不同而有很大的不同,象太阳这种中等质量的星体其死亡是比较“温和”的,在红巨星阶段之后,恒星的外壳一直向外膨胀,核心则持续收缩,发出紫外光或X射线,高能射线激发外层气体发出荧光,形成美丽的行星状星云。外壳气体逐渐消散在星际空间,成为下一代恒星的原料,而中心部分在收缩到一定程度后,停止了一切核反应过程,变成一颗冷却了的、密度却极大的白矮星,其中1个方糖大小的物质,重量可与一辆卡车相当。 质量较大的恒星走向死亡的途径往往是十分壮烈的,通常质量大于太阳8倍以上的星球,不会平静地演化为白矮星,而是引发一场震天动地的大爆炸,星体的亮度突然增亮几十倍甚至几百倍,这就是所谓的超新星爆发,星体粉身碎骨,核心遗留下来两种特殊形态的天体-中子星或黑洞。中子星的质量和太阳差不多,但半径只有10公里左右,可见其密度更比白矮星高得多了。超新星爆炸后,如果残留的核心质量仍较大,则会形成密度更为惊人的黑洞,任何物质甚至连光线都无法逃脱它强大的引力场,我们无法直接看到它,这也正是其名为“黑”的由来。 恒星的“生死循环”正如动、植物的死亡将成为下一代生命的原料一样,恒星的死亡也都有一个共同的特征,即将其本体中的大量物质抛射到星际空间中,这些物质逐渐弥漫在宇宙空间中,以气体或尘埃的形式成为新一代恒星的原材料。同时正是在恒星的演化过程中通过核聚变形成了许多构成生命所必需的重元素,这些重元素在恒星死亡后弥散在宇宙空间中,才有可能导致象人这种生命的诞生。
当然会太阳的年龄和寿命 太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。这种能量是由四个氢原子核在高温高压的条件下聚变成一个氦原子核而释放出来的。我们知道,一个氢原子核的原子量是1.00728,一个氦原子核的原子量是4.0015,4个氢原子核的质量应为4.0292。当4个氢原子核聚变成1个氦核时,就要亏损0.0276个单位的质量,其中,1克氢核聚变成氦核时要亏损0.0069克的质量。这就是说,太阳能的产生是以消耗质量为代价的,而且这些质量转化成太阳辐射就不再属于太阳了。太阳每秒钟要损失大约400万吨的质量,对于巨大的太阳质量来说简直太微不足道了。从太阳诞生到目前的50亿年中,太阳仅消耗了0.03%的质量,即使再过50亿年也仅消耗太阳质量的0.06%。可问题是,太阳质量再大,总还是有限的,到底太阳的寿命还能维持多长时间呢?对地球又有什么影响呢? 太阳的一生是从星云开始的,最后一直到红巨星、白矮星,成为太阳的死骸,这一过程大约要经过100亿年,也就是说再过50亿年将是太阳的死期,而我们人类生活的地球将在太阳变成膨胀的红巨星时被其吞掉。如果我们人类能生存到那个时代的话,就只能飞到其他星球上去生活了。 太阳内部发生的是核聚变。 太阳的原始高温是由它的内部压力而来。根据万有引力定律原理,物体的质量越大,其引力就越大。早年的太阳在滚雪球般发展时,随着质量的增加,引力也愈强,吸引周围的物质就越多,就更增加了质量,如此循环,太阳的质量越来越大。同时质量越大内部压力越大,从而温度不断的升高。产生热核聚变的条件是要有足够的压力(称之为临界压力)和合适的点火温度.随着原始太阳质量的不断增大,内部压力和温度的升高,达到满足产生热核反应的条件后,太阳就开始发光发热,成为一颗恒星.一般来讲,气体星球要成为恒星,必须要有一定的质量,这样它内部的压力和温度才能达到热核反应的条件,这个质量叫做临界质量.典型的例子就是我们太阳系中最大的气态行星—木星,同样也是由氢元素构成的气态星球,但由于它的质量小于临界质量,内部的压力和温度达不到产生热核聚变的条件,所以它只能是一颗气态行星。不过它是一颗潜在的太阳,有科学家推测,将来太阳毁灭后,没有太阳制约的木星将凭着它太阳系老大的地位吸引周围的行星自成一个小太阳系,同时也不断吸收周围的物质增加质量,达到临界质量后就会发光发热,成为另一颗太阳,不过那是50亿年以后的事了。 作为恒星诞生地的星际气体云团十分稀薄而且温度极低,云团中与引力相抗衡的气体压力很弱,引力的作用使得云团缓慢地收缩。超新星爆炸产生的冲击波或云团周围一些亮星向外喷射的高热气流(称为“星风“)都会使云团中出现不均匀的密度分布,造成云团中出现多个密度中心,这些密度中心周围的气体分别向这些中心收缩,形成一个个小云团。收缩过程中,小云团中心温度升高,旋转加快,密度越来越大,演变成中心有核,周围由盘状物质包围的形状,云团的表面温度一般为绝对温度2000-3000度,质量与太阳相仿,只发出红外辐射,不发射可见光,所以还只是恒星的胚胎,或形象地称之为“星卵”。不同大小的云团演化快慢大不一样,象太阳这样典型大小的恒星,其处于星卵的状态的大约要维持100万年,在此期间云团继续复杂的收缩过程,中心温度则持续升高,一直到超过100万度,在这种极高的温度下将出现由氢原子核变成氦原子核的“核聚变“反应,这是恒星的根本特征,星球只有到了能由核聚变反应而释放能量,才算是真正进入了“成年恒星“的阶段,也只有此时才真正变得灿烂夺目。此时的恒星中心密度和温度都很高,巨大的气体压力足以抵抗引力收缩,所以恒星也不再继续收缩了,恒星的性质变得十分稳定,就象我们的太阳一样,恒星一生中90%以上的时间都处于这一阶段。 恒星的壮年-从主序星到红巨星 恒星发光发热的源泉是由氢原子核转变为氦原子核的核聚变反应,维持核反应的阶段就是恒星的壮年期,天文学上称为“主序星“阶段。质量不同的恒星维持核反应的时间大不一样,大质量恒星的核心温度更高,核反应消耗氢的速度比小质量恒星快得多,因此其生命历程相对来说要短得多,比如象10个太阳质量那样大的恒星只能维持一千万年左右的生命,而太阳却能维持100亿年。 太阳这样大小的恒星是宇宙中最为典型的,它们生命中80%-90%的时间都处在稳定的主序阶段,当中心的氢逐渐燃烧完后,一颗恒星的生命就接近尾声了。此时星体核心会迅速收缩,相反地,外层的氢却开始燃烧并迅速膨胀,这是恒星生命中一个十分有趣的阶段,星体的体积大大增加,比如太阳这样的恒星会膨胀数百倍,膨胀的结果导致恒星表面温度下降,颜色变红,同时其表面亮度却会大大增强,天文学上习惯于将光度(即恒星的本质亮度)大的天体称为“巨星”,因此这一阶段的恒星的典型特征就是“红巨星”。相对而言,“红巨星”阶段是很短暂的,此后由于核心的收缩导致温度进一步升高而引发氦原子核聚变为碳原子核的反应以及此后一系列更为复杂的核聚变反应,恒星快速地走向死亡。 恒星走向死亡 恒星走向死亡的途径因其质量的不同而有很大的不同,象太阳这种中等质量的星体其死亡是比较“温和”的,在红巨星阶段之后,恒星的外壳一直向外膨胀,核心则持续收缩,发出紫外光或X射线,高能射线激发外层气体发出荧光,形成美丽的行星状星云。外壳气体逐渐消散在星际空间,成为下一代恒星的原料,而中心部分在收缩到一定程度后,停止了一切核反应过程,变成一颗冷却了的、密度却极大的白矮星,其中1个方糖大小的物质,重量可与一辆卡车相当。 质量较大的恒星走向死亡的途径往往是十分壮烈的,通常质量大于太阳8倍以上的星球,不会平静地演化为白矮星,而是引发一场震天动地的大爆炸,星体的亮度突然增亮几十倍甚至几百倍,这就是所谓的超新星爆发,星体粉身碎骨,核心遗留下来两种特殊形态的天体-中子星或黑洞。中子星的质量和太阳差不多,但半径只有10公里左右,可见其密度更比白矮星高得多了。超新星爆炸后,如果残留的核心质量仍较大,则会形成密度更为惊人的黑洞,任何物质甚至连光线都无法逃脱它强大的引力场,我们无法直接看到它,这也正是其名为“黑”的由来。 恒星的“生死循环”正如动、植物的死亡将成为下一代生命的原料一样,恒星的死亡也都有一个共同的特征,即将其本体中的大量物质抛射到星际空间中,这些物质逐渐弥漫在宇宙空间中,以气体或尘埃的形式成为新一代恒星的原材料。同时正是在恒星的演化过程中通过核聚变形成了许多构成生命所必需的重元素,这些重元素在恒星死亡后弥散在宇宙空间中,才有可能导致象人这种生命的诞生。
太阳内部有许多的可转换的氢原子,它们聚变成氦原子,在聚变过程中会释放出许多能量并通过太阳的各种活动挥发出去。(简单来说就是核聚变动) 在太阳内部,4个氢原子发生氢核聚变缩合成一个氦原子,放出巨大能量,这能量就是光和热。 太阳是利用核聚变发光发热的,当两种很轻的原子核在高温下相遇时(比如氦和氢),会合成新的原子核,同时释放出巨大的能量。 因为它时刻都在进行核聚变 大概50亿年后!那时太阳的氢燃料耗尽,聚变到了铁元素(铁不能聚变)。温度下降,质量减小,体积剧烈膨胀形成红巨星,其范围已经到达火星轨道(地球早被吞噬),太阳还在不断喷射自己身上的物质,由于质量减小,冥王星这些距离太阳较远的天体失去太阳的引力束缚而逃离太阳系;土星、木星(可能已经变味恒星了和太阳一样)、天王星、海王星这些类木行星(气液态星球)的气态外表会被强烈的太阳风剥离,他们只会剩下致密娇小的固态内核。红巨星阶段结束后,太阳也只剩下很小固态内核,亮度和温度继续下降变成白矮星,直到最后的余温和光辉散失殆尽成为黑矮星,那就是太阳的彻底死亡了!
根据科学家的观察和分析知道太阳是一个由氢原子和氦原子组成的一个巨大火球。 对这一点发明狂有些怀疑:科学家们是从太阳的光普中分析出太阳上有氢和氦两种元素的。可是太阳光是从太阳表面发出来的,太阳那么大,我们真的就能看透它里面的成分吗?有没有可能只是太阳表面或是只有一定的深度是氢和氦呢?而里面却是另外一种情况?或者说太阳的核里面藏有宇宙大爆炸时的原始物质呢?科学家们凭什么那么肯定里面一定是氢和氦呢?这一点发明狂非常怀疑其真实性。因为我们生存的地球内核里到底是什么物质都不太清楚。更何况是遥远的太阳?这是题外话,在这写出来供大家参考。太阳能发光和热的原因是因为它的内部进行着强烈的热核反应。热核反应是在极高的温度下将轻核聚变为较重核并放出大量能量的反应。而太阳的热核反应则是由4氢原子聚变成一个氦原子,在这过程中质量减少了(大约减少了一小半),变成了能量,而能量又以光和热的形式向它的四周辐射。我们地球上的光和热就是这样来的。我们地球上所受到的太阳的光和热只是其中的二十亿分之一而已。根据理论上的估算,使氢核转化为氦核实现不间断的热核反应,需要五千万度以上甚至几亿度的高温,目前已实现的人工热核反应是氢弹的爆炸,它利用铀(235U)或钚(239Pu)在裂变时发生爆炸瞬间所产生的高温使得氢核聚变成氦核成为可能。我国氢弹的爆炸,就是这样引爆的。从以上的陈述中你也已经知道太阳在不断的发出光和热的同时它的质量是在不断变小的,但这是一个十分慢长的过程,根据 科学家们推测从太阳刚产生到现在大约过了五十亿年了。而太阳要全部燃完至少还要五十亿年以上,在你我的有生之年内太阳是不会消失的。记住当你明天早上醒来时一定会看到温暧的太阳的。
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