태양계에 알려지지 않은 원소가 존재할 가능성은 무엇입니까?


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태양계에 행성이나 태양 주위 또는 Oort-cloud의 소행성에서 발견되지 않은 화학 원소가있을 가능성은 무엇입니까?


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원자 번호가 115보다 높은 원소를 의미한다면 당연히 가능성이 있지만, 지금까지 원자가 많은 양성자를 가질 수는 없습니다. 안정성은 문제입니다. 그러나 나는 '무슨 기회인가?.'
harogaston

가능성은 "아마도"입니다 : 초중 요소 117 개 포인트 : 전설을 "안정성의 섬"주기율표에 scientificamerican.com/article/...
행객 낯선

물론 고 에너지 우주 광선이 무언가에 부딪 칠 때마다 그러한 요소가 다소 짧을 것입니다. 그러나 몇 피코 초 이상 지속되지 않을 수도 있습니다.
Steve Linton

답변:


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원소 (예를 들어 주기율표)가 진행되는 한, 확률은 매우 낮습니다. 우리는 이미 원자 번호 112까지 주기율표의 모든 원소를 발견하거나 생산했습니다. 숫자가 증가함에 따라 요소의 반감기는 일반적으로 감소하고 102를 초과하는 요소의 경우 매우 짧습니다. 숫자가 증가함에 따라이 경향이 유지되는 경우 실제로 모든 "미 발견 된"요소는 알려진 낮은 원자 번호 요소로 바뀌어야합니다. .

그러나 희망이 있습니다. 좁은 범위의 아직 발견되지 않은 높은 원자 번호 요소가 안정적 일 수있는 이론화 된 "안정성 섬"이 있습니다. http://en.wikipedia.org/wiki/Island_of_stability 이 요소가 태양계에서 발견됩니다.


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"안정도"의 요소는 이웃에 비해 상대적으로 안정적 일 것으로 예상됩니다 . Wikipedia 기사를 인용하면, "특별히, 그들은 몇 분이나 며칠 동안 반감기가 반감 될 것으로 예상되며,"일부 낙관론자들 "은 수백만 년 동안 반감기를 기대합니다." 수백만 년 동안 반감기가 있었음에도 불구하고 태양계의 역사에서 여전히 수백 또는 수천의 반감기가 지속되었을 수 있습니다. 낙관론자들이 안정성을 과소 평가하지 않는 한, 실질적으로 아무것도 남지 않아야합니다.
Keith Thompson

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@Jonathan의 대답에 더하여, 하나의 화학 원소를 다른 화학 원소와 구별하는 것은 핵의 양성자 수이며, 차례로 충전되지 않은 원자의 궤도 전자 수를 결정합니다.

그러나 우리는 이미 1에서 112 사이의 주어진 수의 양성자에 해당하는 원소를 알고 있습니다. 그것이 원자 번호입니다. 그리고 당신은 양성자의 일부를 가질 수 없습니다. 가능한 새로운 요소를위한 유일한 공간은 끝에 있습니다.


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이 질문을 보는 또 다른 방법은 요소 생성 방법을 고려하는 것입니다. 주기율표에서 원자 번호가 큰 요소 (예 : 26 (철) 등)는 주로 초신성 폭발 중에 생성됩니다. 별의 물리학 지난 반 세기 핵 물리학 연구 결과의 많은 기반으로, 그것은 가능성의 transfermionic 요소 (92 개 이상의 양성자를 가진 요소가) 그 과정에서 생산 될 수있다. 또한, 이러한 요소는 몇 시간 또는 몇 분 (또는 그 이하)으로 측정 된 반감기로 붕괴되는 경향이 있으므로 초신성으로 생산 된 후에도 오래 전에 사라졌습니다.

@Jonathan이 지적했듯이, 소위 안정성의 섬으로 인해 그러한 요소에 대한 가능성이 있지만, 매우 짧은 붕괴 시간으로 여전히 불안정 할 가능성이 높습니다.


철은 규소를 융합하여 큰 별의 핵심 주위에서 생성됩니다. 초신성으로 생산 된 요소는 철보다 무겁습니다. 그냥 가리키는 :)
Joan.bdm

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좋은 지적. 그러나 유로퓸과 같은 일부 요소는 주요 시퀀스의 별 시간 동안 코로나에서 생성됩니다.
Ben

몰랐어! 수백만의 켈빈이 그 이유라고 생각합니다. 고마워 벤!
Joan.bdm

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화학 원소는 포함하는 양성자의 수에 의해 정의되며, 화학 성질을 크게 정의합니다. 원소는 특정 범위 내에서 다양한 수의 중성자를 가질 수 있습니다 (동일한 수의 양성자를 가지지 만 다른 수의 중성자를 가진 원소를 동위 원소라고합니다). 중성자의 수는 화학적 특성에 미묘한 영향을 미치고 안정성, 즉 방사성 붕괴 속도에 더 큰 영향을 줄 수 있습니다.

그러나 원소를 정의하는 큰 화학적 차이는 양성자 수에 의해 결정되며 주어진 원소는 요정의 좁은 범위 내에서 소수의 동위 원소만을 가질 것입니다.

따라서 원소는 원자 번호 (양성자 수)에 따라 그룹으로 원소를 나열하는 주기율표로 분류됩니다. 주기율표가 처음 제안되었을 때, 알려진 원소들 사이에 많은 간격이있었습니다 (이 시점에서 양성자의 존재는 알려지지 않았습니다). 이러한 틈새가 채워져 원자 번호가 높아질 때까지 새로운 요소를위한 공간이 없습니다.

주기율표는 합리적으로 안정적인 요소로 간주 될 수있는 점에서 가득 차 있습니다. 원자 번호가 계속 증가하는 요소를 제안 할 수없는 근본적인 이유는 없습니다. 그러나 지금까지 추세는 원자 번호 요소가 증가함에 따라 점점 더 불안정 해지는 것입니다. 입자 가속기에서 생성 할 수 있지만 적은 시간 동안 만 존재하며 철이나 구리와 같은 '실제'재료로 간주 될 수있는 방식으로는 존재하지 않습니다.

이론적으로 안정의 섬에 대한 다양한 예측이 있었지만 심지어 우리는 매우 짧은 수명 요소에 대해 이야기하고 있습니다.

따라서 우리가이 용어를 이해하려는 경향이있어 합리적으로 안정된 모든 가능성을 설명하기 때문에 발견 할 새로운 요소가 없습니다.

알려진 요소 또는 실제로 알려지지 않은 물질 로 구성된 완전히 새로운 물질 이있을 수 있다고 말했다 .


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확실히 가능하지만 우주에서 매우 뜨겁고 활동적인 부분입니다. 이러한 요소를 발견하려면 이러한 요소가 형성 될 때까지 기다려야합니다. 우리 태양계는 충분히 활동적이지 않으며, 성운이 가장보기 좋은 곳입니다.


우리의 기술은 그것을 만들만큼 강력하지 않으며, 우리가 그냥 가면 형성되지 않을 것입니다
Los Alamos nerd

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이 대답은 완전히 틀 렸습니다. 이러한 요소는 "성운"또는 심지어 별핵 합성에 의해 생성 될 수 없다. 철보다 무거운 원소는 초신성과 중성자 별의 합병에서만 만들어집니다.
Chappo 님은 모니카를 잊지 않았습니다

@Chappo 저는 여러분이 말하는 것에 대부분 동의하지만, 중성자 포집 의 s-process 는 철보다 훨씬 많은 양의 원소를 생성하며 대부분 AGB 스타에서 발생합니다.
PM 2Ring

@ PM2Ring 의견 (및 링크)에 감사드립니다.이 무거운 요소의 출처를 알지 못했습니다.
Chappo 님이 Monica를 잊어 버리지 않았습니다
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