¿Cómo la gravedad del Big Bang condensa los átomos en materia con cargas iónicas de positivo y negativo para crear elementos como Nickle?

Podemos rastrear la historia de nuestro universo hasta una etapa arcaica de alta concentración de energía. La teoría sugiere que el universo pasó por una etapa rápida de un proceso llamado “inflación” donde las partículas se condensaron de la energía, primero las partículas nucleares y luego, cuando el universo se enfrió, los fotones se separaron. Una asimetría en el equilibrio materia / antimateria significa que tenemos un universo predominantemente materia / materia oscura donde la gravedad controla la distribución general de la materia. La antimateria también gravita y se aniquila con materia normal.

El producto de condensación inicial de la materia “fría” es el neutrón, pero se descompone en un protón y un electrón. Me refiero al frío en comparación con millones de grados. En un escalofrío de 10.000 grados, los electrones y protones existen casi por completo en una mezcla llamada plasma, pero a unos fríos 5000 grados existen casi por completo como átomos. Un protón rodeado por un electrón.

Ahora tenemos que mirar un poco más de cerca la historia de neutrones. Los neutrones son inestables por sí solos, pero son sociables y estables cuando ayudan a estabilizar núcleos más pesados ​​como el helio, hasta el níquel y el hierro. Las estrellas pesadas encienden estas reacciones de fusión.

Pero más allá de ese punto medio, necesita un entorno energético que produzca una gran cantidad de flujo de neutrones para ensamblar los grandes números atómicos. Olvídate de los electrones, están en todas partes y son estables y se adhieren a cualquier carga positiva libre cuando están lo suficientemente fríos como se indicó anteriormente. El área alrededor de los agujeros negros y alrededor de objetos súper densos crea muchos neutrones, y las explosiones de supernovas también juegan un papel en la creación de estas condiciones.

La materia en el universo colapsó porque era muy ligeramente desigual. La gravedad aumenta la desigualdad que resulta en galaxias y estrellas. Las estrellas son lugares suficientemente calientes y densos para que los átomos pequeños se combinen en átomos más grandes. Cuando algunas estrellas explotan, esparcen estos átomos más grandes a través del espacio, y algunos en planetas.

Los átomos permanecen juntos no por la gravedad sino por las fuerzas eléctricas y algo llamado “Fuerza Fuerte”. Las fuerzas eléctricas mantienen los electrones cerca del núcleo atómico, y la Fuerza Fuerte mantiene juntas las partículas en el núcleo. La fuerza fuerte es realmente fuerte: ¡la fuerza entre dos partículas en un núcleo es de muchas toneladas!

La gravedad no crea elementos como el níquel. El Big Bang está muy caliente desde el principio, por lo que tiene una fase de fusión nuclear (de protones y neutrones) durante los primeros minutos, pero eso solo da como resultado núcleos de hidrógeno, deuterio, helio y litio, todos ionizados hasta más tarde, varios cientos de miles de años después del comienzo. Esto es similar a lo que sucede en el núcleo del Sol, pero dura poco tiempo, por lo que no se crean elementos más pesados.

Todos los elementos más pesados ​​se crean en núcleos estelares después de que se formaron las primeras estrellas unos cientos de millones de años después.

El big bang no era perfectamente simétrico, sino un poco irregular.

La expansión del universo, posterior al big bang, resultó en la condensación, por así decirlo, del hidrógeno elemental.

La gravedad podría causar la concentración de los átomos de las regiones cada vez más densas en nubes y, finalmente, en estrellas de primera generación.

Las estrellas, habiendo consumido su hidrógeno, colapsaron aún más, debido a la gravedad, impulsando la fusión dando como resultado los otros elementos de la tabla periódica. Ese proceso también explotó las estrellas, enviando los elementos recién formados, incluido el níquel, a otras regiones con una densidad variable que resultó en un colapso eventual en estrellas de segunda generación acompañadas de un anillo de acreción, una suspensión de hidrógeno, helio y elementos más pesados.

La irregularidad en los anillos de acreción una vez más proporcionó influencia para la gravedad y resultó en la concentración de material en planetas en varias órbitas concéntricas alrededor de su estrella.

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