¿Cómo es posible que descubramos todos los elementos desde el hidrógeno hasta el uranio aquí en la Tierra, cuando la Tierra es tan pequeña en el gran esquema de las cosas en el universo?

El material de nuestra galaxia local es principalmente las cenizas de estrellas viejas, que eran cenizas de estrellas aún más antiguas, con cierta cantidad de hidrógeno primitivo y el perro sabe qué más (¿materia oscura?). Incluso hoy en día se están formando nuevas estrellas y sistemas solares en las nubes de escombros que flotan, que se acumula bajo su propia atracción gravitacional muy leve hasta que se convierte en masas significativas. Todo se ve arrastrado por esta acumulación, en las proporciones que existe en el espacio. Si hay suficiente hidrógeno y suficiente gravedad, se obtiene una estrella. Si hay menos gravedad, digamos en una acumulación más pequeña como la Tierra, cualquier hidrógeno incluido en la mezcla no se enciende en la fusión y se desvía hacia el espacio, pero los otros elementos se acumulan en relación con su abundancia en el espacio y en unos pocos miles de millones de años, los planetas que orbitan barren sus órbitas de todo. Los elementos que encontramos en mayor abundancia en la Tierra, por cierto, son los más ligeros que flotan hacia la cima. Casi no se encuentra iridio en la Tierra, pero eso no significa que no haya una gran cantidad de este en el núcleo, porque se encuentra en cantidades significativas en los meteoritos.

Somos afortunados de estar aquí ahora, cuando ha pasado suficiente tiempo para crear los elementos pesados ​​y dispersarlos por el espacio antes de que se forme nuestro propio sistema solar. Entonces sí, el lugar correcto, el momento correcto. Por supuesto, si no hubiera sido el lugar y el momento correctos, no habría nadie para preguntar o responder la pregunta.

Solo tenía que compartir esto. Imagen de alta definición de la nebulosa de Orión por el telescopio espacial Spitzer. Todos los elementos en la Tabla Periódica están girando en esa nube, que tiene 24 años luz de diámetro. Está en nuestra galaxia, a solo 1300 años luz de distancia. Si va al enlace, la imagen es 3220 × 6000, pero cuando pego el enlace, Quora lo convierte en una imagen. Copie este enlace y edite los 7 espacios.
http: // apod. nasa gov / apod / image / 0608 / orion_spitzer_f.jpg

“Esta imagen del Telescopio Espacial Spitzer de la NASA muestra lo que se encuentra cerca de la espada de la constelación de Orión, un vivero estelar activo que contiene miles de estrellas jóvenes y protóstaros en desarrollo. Muchos resultarán como nuestro sol. Algunos son aún más masivos. Estas estrellas masivas se iluminan arriba de la nebulosa de Orión, que se ve aquí como la región brillante cerca del centro de la imagen.

Al norte de la nebulosa de Orión hay una oscura nube filamentaria de polvo frío y gas, de más de 5 años luz de longitud, que contiene protostars de color rojo rubí que joden la empuñadura de la espada de Orion. Esta es la generación más nueva de estrellas en este vivero estelar e incluye la protostar HOPS 68, donde Spitzer vio pequeños cristales verdes en una nube de gas circundante “.

Todos esos elementos se hicieron en el Big Bang, en el interior de las estrellas o en las supernovas, y todos se dispersaron por la nova y la supernova. Estamos condensados ​​por el polvo de los restos de nova y supernova junto con algo de hidrógeno y helio restantes del Big Bang.

Como dice el refrán, somos estrellas.

Descripción de Wikipedia:

http://en.m.wikipedia.org/wiki/A

Imagina una batidora de comida. Pones todos los ingredientes para tu pastel y mezclas. Si lo dejas durante 2 segundos, no tendrás mucha mezcla. Déjelo por 13.500 millones de años y, no importa cuán grande sea su mezclador, puede esperar una gran homogeneidad en su resultado.

Es lo que me gusta llamar “la tiranía de números muy grandes”. Se necesita mucho esfuerzo para contemplar tiempos y distancias tan increíbles y considerar su efecto.

Por cierto, creo que no se crearon elementos en el Big Bang, todos vinieron después

Como sabrás, la probabilidad de encontrar un elemento es inversamente proporcional a su número atómico.
Para explicarlo de la manera más simple, te pediré que juegues al popular juego de Android ‘1024’. En el juego, las fichas comienzan desde 2. En el camino a 1024 te encuentras con todas las potencias posibles de 2. E incluso allí observarás que la probabilidad de que exista una ficha es inversamente proporcional a la potencia de 2.
La única diferencia en la naturaleza y ese juego es que la ficha más pequeña aquí no es 2 sino un átomo de H. Por lo tanto, en el camino a Uranio, encontrará todos los múltiplos del átomo de H.

Los átomos de hidrógeno chocan y forman helio, que chocan con otros átomos y forman elementos más pesados. El sol se convierte en supernova y forma elementos aún más pesados. Las partículas de polvo chocan y se acumulan principalmente debido a la electricidad estática, como la forma en que un globo cargado puede adherirse a la pared. Grupos suficientemente grandes chocan principalmente debido a la gravedad. Avanza un poco y tienes un sistema solar. ¿Sabes lo que en realidad sería improbable? Si no encontramos todos los elementos, desde hidrógeno hasta uranio. Si ese fuera el caso, entonces tenemos que reelaborar nuestra comprensión de la física nuclear. Sin embargo, tiene razón en parte en que algunos elementos son más raros que otros (en términos de nuestra capacidad para encontrar elementos).