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人類會突然在外星球發(fā)現(xiàn)大量未知元素嗎?
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先說結(jié)論:人類很可能在外星球發(fā)現(xiàn)新的元素,但突然大量發(fā)現(xiàn)的可能性很小。
這是因為元素科學(xué)不僅僅對地球適用,對宇宙同樣適用。
因為人類了解元素是根據(jù)宇宙元素形成的規(guī)律得來的,這樣在其他星球上可能還存在未知新元素,但不可能發(fā)現(xiàn)大量新元素。這話本身就有一個矛盾,這個矛盾的潛臺詞就是人類發(fā)現(xiàn)的元素不能夠代表宇宙。如果真的這樣,那么在其他星球上就不會有與地球同等標(biāo)準(zhǔn)的事物了,怎么又可以發(fā)現(xiàn)大量地球上評價標(biāo)準(zhǔn)的“新元素”呢?
人類定義的所謂元素,就是具有相同核電荷數(shù)的一類原子的總稱。元素是我們宇宙組成可見基本物質(zhì)的基礎(chǔ),只要是由原子組成的物質(zhì),都是由元素組成。不同元素組成的物質(zhì),具有不同的性質(zhì),因此元素是保持物質(zhì)基本性質(zhì)的最小單元。
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原子與元素的區(qū)別。
原子與元素的不同之處,是原子是單一的,而元素是一類原子的集合體,包括了同位素。所謂同位素就是一類原子的質(zhì)子數(shù)相同,因此這類原子的電荷是相同的,但中子數(shù)不一樣,有的原子核里中子多些,有的少些,這樣原子的質(zhì)量就不一樣了,會呈現(xiàn)出一些不同的特性,如質(zhì)譜、放射性擴散速度和衰變速度會有變化,這種變化有時候非常大。
比如鉍209與鉍212,同樣都是鉍元素的同位素,它們的質(zhì)子數(shù)電荷數(shù)都是相同的,為83,但由于不同同位素的中子數(shù)不一樣,呈現(xiàn)出了不同特性。鉍209核子里有126個中子,其半衰期長達(dá)1.9x10^19年,也就是100億億年;而鉍212核子里有129個中子,半衰期就只有1小時。半衰期一般認(rèn)為是元素的壽命,就是在一個時間周期,有一半原子會衰變成其他元素,從而使物質(zhì)改變性質(zhì)。
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元素周期表是人類對自然規(guī)律的偉大發(fā)現(xiàn)和發(fā)明。
元素周期表就是把元素按規(guī)律排列,可以從中看出元素的不同屬性,而且還能夠從中發(fā)現(xiàn)缺失的元素。元素周期表根據(jù)核電和從小到大的順序進(jìn)行排列,并且把特性相同的元素歸在一族中,如堿金屬元素、堿土金屬、鹵族元素、稀有氣體等,形成元素分區(qū),分為七主族七副族、Ⅷ族和0族,使原來雜亂無章的元素排列成一個結(jié)構(gòu)合理,并能夠預(yù)測各種元素特性及其關(guān)系的一個整體框架。
發(fā)現(xiàn)這個規(guī)律制定出第一張元素周期表的是俄國化學(xué)家門捷列夫,他于1869年發(fā)表的第一代元素周期表,是人類化學(xué)發(fā)展史上一個重要里程碑。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的元素只有63個,原子序數(shù)標(biāo)示的是原子質(zhì)量,也就是包含中子數(shù)的核子量。但人們發(fā)現(xiàn)了原子結(jié)構(gòu)的奧秘后,就開始按照原子里的質(zhì)子數(shù)編排周期表,這樣元素周期表的原子序數(shù)就成為原子電荷數(shù)序數(shù)了。原子序數(shù)就有了如下關(guān)系:
原子序數(shù)=質(zhì)子數(shù)=核外電子數(shù)=電荷數(shù)
當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的元素只有63個,而且原子序數(shù)是不連貫的,中間有缺失,門捷列夫通過這個周期表,成功預(yù)測了尚未發(fā)現(xiàn)的21號元素鈧、31號元素鎵、32號元素鍺的特性。這是因為根據(jù)這個周期表,可以查出中間缺失的元素,而且知道這些缺失的元素屬于什么族,在哪一個縱列中,因為一個縱列的元素化學(xué)性質(zhì)相近。
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現(xiàn)在人類早就填滿了門捷列夫元素周期表中間的空缺,而且發(fā)現(xiàn)了118種元素。
這些元素中有92個元素是在大自然中存在的,其中人造元素達(dá)到26個。這26個元素不是大自然中沒有,而是太稀有了,或者半衰期太短,很難在大自然中找到。
人們知道了元素原來是宇宙玩的加法漸漸出來的。
宇宙剛誕生的早期,只有輕元素氫和氦,還有及少量的鋰,這幾種元素在元素周期表里面排在1、2、3位。后來恒星核聚變的高溫高壓,使輕元素漸漸發(fā)生核融合,也就是通過核聚變,將一些輕核漸漸變重,就出現(xiàn)了越來越多的重元素,再經(jīng)過超新星大爆發(fā),極高溫度和極高壓力,更重的元素就出現(xiàn)了。
人類知道了元素生成的秘密,就開始自己制造大自然中找不到的缺失元素,采用的方法也是做加法的辦法。就是利用現(xiàn)代設(shè)備,比如大型強子對撞機,用一個原子核作為“炮彈”轟擊另一個靶原子核,這樣讓兩個原子核融合成一個原子核,使一個過去較輕的原子核成為一個較重的原子核,新的元素就出現(xiàn)了。
如103號元素鐒,就是1961年科學(xué)家們用原子序數(shù)為5的硼為“炮彈”,轟擊原子序數(shù)為98的锎得到的,98加5等于103,不就正好嗎。106號的钅喜元素,是科學(xué)家們1974年用原子序數(shù)為24的鉻,轟擊原子序數(shù)為82的鉛得到的。
當(dāng)然說說容易,做起來很難,需要昂貴精密的儀器設(shè)備,還要巨大的能量和高超的實驗技術(shù),而得到的只是看都看不到的原子級數(shù)量,即便如此,人們通過實驗就得到了足以證實這種元素存在和性質(zhì)的證據(jù)。而且這種實驗是可以重復(fù)的,可以永久接受檢驗。
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現(xiàn)在整個宇宙豐度還是以氫和氦為主,重元素依然極少。
氫元素占據(jù)了整個可見宇宙質(zhì)量的75%,氦元素占據(jù)了24%多,其余所有的116種元素加起來也不到1%。當(dāng)然我們地球是個特例,太陽系只有地球、火星、金星、水星等四顆類地行星是由重元素組成的巖石行星,而這四顆行星的質(zhì)量加起來也不到太陽系整個質(zhì)量的0.001%。這就是我們能夠在地球上找到宇宙中幾乎所有元素的原因。
占據(jù)太陽系質(zhì)量99.86%的太陽,主要還是由氫和氦元素組成,這兩種元素占據(jù)太陽總質(zhì)量的約99%,其余元素量極少。
人們還知道了不同的元素燃燒會發(fā)出不同的光譜,因此可以通過探測遙遠(yuǎn)恒星天體的光譜,分析出那里的元素含量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一種新元素光譜時,科學(xué)家們是不會放過的,一定會想方設(shè)法弄個明白。
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迄今為止,人類發(fā)射了許多空間探測器,也制造發(fā)射了各種類型高分辨率的太空望遠(yuǎn)鏡,還有地面大型光學(xué)、射電、射線、紅外望遠(yuǎn)鏡等,時刻觀測著宇宙深空,迄今并未發(fā)現(xiàn)有新元素光譜的跡象。
現(xiàn)在知道了宇宙元素是怎么來的,也知道了元素周期表的厲害,以及人類幾百年科學(xué)進(jìn)步的成果,大家不再懷疑人類對宇宙元素了解的廣泛適用性了吧。
人類對宇宙元素的發(fā)現(xiàn)并沒有窮盡,宇宙中或許還有更重的元素沒有被發(fā)現(xiàn),元素周期表后面的元素序數(shù)或許還會不斷增加,但在某個星球上發(fā)現(xiàn)大量新元素的概率還是很小的。
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