Si los átomos solo difieren debido a su número de protones, neutrones y electrones, ¿podemos obtener un átomo de oxígeno por fusión o fisión?

Sí, seguramente puedes hacerlo.

De hecho, esto es lo que las estrellas hacen todo el tiempo. Colapsar el gas de hidrógeno en elementos más pesados ​​y finalmente colapsar. Entonces, ¿qué está pasando exactamente?

Procedimiento:

  1. Obtenga mucho hidrógeno o helio.
  2. Aumente la temperatura y la presión del gas y deje que se colapse gravitacionalmente.
  3. La presión y la temperatura de la muestra de gas tenderán a millones de pascales y Kelvin respectivamente.
  4. La fusión nuclear comenzará y lentamente obtendrá litio, carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, fósforo hasta hierro.
  5. Una vez que produzca hierro y lo deje hundirse en el núcleo de la estrella, la estrella no producirá suficiente energía y se enfriará (una nova ) o explotará (una supernova ).

De cualquier manera, has producido OXÍGENO.

¡Hurra!

Espero que esto ayude ™ 😀

Gracias por tu A2A.

Sí, por supuesto.

Definitivamente podemos obtener un átomo de oxígeno mediante fusión o fisión.

De hecho, todos los elementos han surgido debido a diferentes ciclos de reacción de fusión y fisión [1] .

El proceso de fisión nuclear o fusión se lleva a cabo de manera continua desde la época del Big-Bang. Cada elemento posible presente o detectado en nuestro universo observable conocido es consecuencia de la fisión nuclear y la fusión.

Pero en el caso del átomo de oxígeno, esto podría ser un poco diferente y difícil. Porque la mayor parte del átomo de oxígeno en nuestro mundo está presente en estado gaseoso. Como tal, esta es una menor posibilidad de que exista oxígeno en su forma de átomo único. Siempre presente en forma Di-Atómica [2] . Y aunque, el proceso nuclear para el átomo de oxígeno necesita mucha más energía y estabilidad.

Notas al pie:

  • [1] ~ Reacción: puede ser cualquier proceso químico o interacción física de partículas.
  • [2] ~ Di-Atomic: consta de dos átomos, donde cada átomo individual pierde su identidad y se conoce como molécula única.

De hecho, todos los elementos han llegado a existir debido a diferentes reacciones del ciclo de fusión. Definitivamente podemos obtener oxígeno a través de los ciclos He-He y C-N con una fusión más.

C (6,12) + H (1,1) da N (7,13) + rayos gamma + 1.93MeV

N (7,13) da C (6,13) + e ++ nu + 1.20MeV

C (6,13) + H (1,1) da N (7,14) + rayos gamma + 7.6 MeV

N (7,14) + H (1,1) da O (8,15) + rayos gamma + 7.39MeV

Sabemos que O (8,15) es inestable, pero hemos dado una ilustración para indicar cómo se puede alcanzar el oxígeno mediante una serie de reacciones de fusión.

Comenzando con material fisionable, está demasiado lejos para llegar al oxígeno.

Sí, podemos tener reacciones nucleares en las cuales O puede ser uno de los rendimientos de la reacción.

¡Si! Es posible obtener el gas O2 por proceso de fusión. Todos los elementos presentes en la naturaleza están hechos por fusión o ciclo de fisión. Pero no podemos hacer el átomo de oxígeno al disponer los electrones y protones en su posición prácticamente. Tenemos que hacer O2 por el proceso de reacción diferente. Como

2BaO2 → 2Ba + O2

2H2O + 2Cl2 → 4HCI + O2… .etc

Por el método de fusión,

En la fusión de oxígeno, dos núcleos de oxígeno se fusionan para crear elementos con masa atómica igual o inferior a la masa de azufre-32. En este proceso se crean muchos núcleos diferentes, aunque el silicio-28 (Si 28) es el producto principal de la fusión nuclear de oxígeno.

La fusión de oxígeno comienza a aproximadamente 1 billón de grados (90 keV). La energía liberada es más incierta que para la quema de carbono, pero es comparable en valor. La producción de neutrinos es tan buena para la fusión de oxígeno que la mayor parte de la energía liberada es transportada fuera del núcleo por los neutrinos, por lo que solo una pequeña parte de la liberación de energía en la fusión de oxígeno está disponible para reemplazar la energía que se transporta radiantemente fuera de la estrella.

Las principales reacciones de fusión de oxígeno son las siguientes:

O ^ 16 + O ^ 16 → S ^ 32 + γ

O ^ 16 + O ^ 16 → P ^ 31 + p

O ^ 16 + O ^ 16 → S ^ 31 + n

O ^ 16 + O ^ 16 → Si ^ 28 + He ^ 4

O ^ 16 + O ^ 16 → Mg ^ 24 + 2 He ^ 4

Las primeras cuatro reacciones son exotérmicas, liberando 16.54 MeV, 7.68 MeV, 1.46 MeV y 9.59 MeV respectivamente. La última reacción es endotérmica, absorbiendo 0,39 MeV de energía.

En términos prácticos, el átomo de oxígeno no se puede obtener fácilmente en los laboratorios. Sin embargo, en la naturaleza, el átomo de oxígeno, también conocido como oxígeno naciente, se forma por fisión en presencia de rayos.

Ejemplo de tal evento es la formación de ozono. En presencia de rayos, la molécula de oxígeno se divide en dos átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno son muy reactivos, reaccionan inmediatamente con una molécula de oxígeno para formar ozono.

Por lo tanto, es posible formar átomos de oxígeno a partir de la molécula de oxígeno, como se ve evidentemente en la naturaleza.

ESPERE QUE esto despeje su duda. GRACIAS POR LEER.