De onde surgem os NÊUTRONS na fusão de H para gerar He?

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Ciência Química!

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4 ай бұрын

A produção de hélio no Sol é um processo fascinante que ocorre em seu núcleo, onde enormes pressões e temperaturas extremamente altas proporcionam o ambiente ideal para reações nucleares ocorrerem. O hélio, o segundo elemento mais abundante no universo depois do hidrogênio, é gerado principalmente através de um processo chamado fusão nuclear.
No núcleo do Sol, a temperatura e a pressão são tão intensas que os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio. Esse processo é conhecido como fusão nuclear, e é a fonte primária de energia que alimenta o Sol. A fusão nuclear ocorre quando os núcleos de átomos de hidrogênio, ou prótons, se fundem para formar núcleos de hélio, liberando uma quantidade enorme de energia no processo.
A reação de fusão nuclear que ocorre no núcleo do Sol é conhecida como ciclo próton-próton. Neste ciclo, quatro núcleos de hidrogênio se fundem para formar um núcleo de hélio, liberando partículas subatômicas chamadas neutrinos, bem como energia na forma de radiação eletromagnética, que é a luz e o calor que experimentamos na Terra.
Embora o hélio seja produzido no núcleo do Sol, leva milhões de anos para que a energia gerada pela fusão nuclear atinja a superfície do Sol e seja liberada no espaço como luz solar. Este processo contínuo de produção de hélio através da fusão nuclear é fundamental para a estabilidade e a longevidade do Sol como uma estrela. É também uma fonte vital de energia para todos os seres vivos e processos na Terra, pois a luz solar impulsiona o clima, o ciclo da água e a fotossíntese nas plantas.
P.S.: Infelizmente, 2 erros aconteceram durante a edição do vídeo, desde já peço desculpas.
1) Aos 8:03 minutos, acabei usando um nêutron (bolinha amarela) se aproximando do Deutério. Aquele deveria ser um próton (bolinha azul).
2) Aos 11:08 minutos, eu falei que ocorre o decaimento beta normal, só que não é verdade, ocorre o decaimento beta positivo. Na própria imagem é possível ver o próton (bolinha azul) passando para nêutron (bolinha amarela), sendo necessário a liberação de um pósitron e um neutrino do elétron, e não de um elétron e seu neutrino.
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Пікірлер: 61
4 ай бұрын
Errata do vídeo: 1) Aos 8:03 minutos, acabei usando um nêutron (bolinha amarela) se aproximando do Deutério. Aquele deveria ser um próton (bolinha azul). 2) Aos 11:08 minutos, eu falei que ocorre o decaimento beta normal, só que não é verdade, ocorre o decaimento beta positivo. Na própria imagem é possível ver o próton (bolinha azul) passando para nêutron (bolinha amarela), sendo necessário a liberação de um pósitron e um neutrino do elétron, e não de um elétron e seu neutrino.
@le0mar1
@le0mar1 4 ай бұрын
valeu pela atenção
@fernandopaiser
@fernandopaiser 2 ай бұрын
kkkk, Eu percebi... mas nem ia comentar esse pequeno equívoco. Ficar procurando pelo em casca de ovo é um irritante desperdício de energia. Além do mais o errinho não é conceitual, logo, perfeitamente desculpável. Entretanto, o fato de você ter notado e se dignado a fazer uma errata, demonstra sua preocupação com detalhes e com a precisão. E para vídeos com os do seu canal esse modo de pensar e agir é extremamente importante. Por isso também, vou me tornar membro.
2 ай бұрын
@@fernandopaiser fico extremamente feliz que você gostou do vídeo. Eu realmente, às vezes, cometo uns erros e preciso arrumar na edição. Eu sou obrigado a gravar de madrugada, por conta do barulho daqui onde moro, então, lembrar todo o conteúdo as 3 da matina, acaba sendo bem exaustivo. Por isso vou sempre pedir desculpas e tentar corrigir os erros que passam hahaha 😉⚛️⚗️🧪
@franciscocarlosperes5963
@franciscocarlosperes5963 4 ай бұрын
Excelente aula! Divulgação científica da mais alta qualidade! Parabéns ao canal, ganhou +1 inscrito 😊
4 ай бұрын
Muito obrigado. Fico muito feliz e grato!
@fastestman37
@fastestman37 25 күн бұрын
Eu sabia que o núcleo do sol fundia 4 átomos de hidrogênio em um de hélio, transfomando parte da massa em energia e liberando, mas não sabia esses detalhes, muito bom vídeo. Tb não sabia da formação de pósitrons.
25 күн бұрын
Fico muito feliz e satisfeito por contribuir com alguma informação. 😉⚛️🧪⚗️
@codigoprogramado7257
@codigoprogramado7257 4 ай бұрын
Uma dúvida! Se dois átomos de deutério colidirem formamos o hélio 4? Porque o núcleo das estrelas deve ser um caos total, com diferentes tipos de partículas atômicas se movendo em todas as direções😂
4 ай бұрын
Seria o ideal mesmo. Mas o que é mais estável: Átomos de D ou um núcleo protônicos! A resposta sempre será: "O caminho de mais baixa energia". E o caminho, nesse caso, é o da presença do núcleo protônico sempre.
@codigoprogramado7257
@codigoprogramado7257 4 ай бұрын
@ Entendi, Obrigado pela explicação. 🤝
4 ай бұрын
Há algumas restrições quânticas que tornam a fusão direta de dois deutérios menos favorável do que uma fusão deutério-prótio. Por exemplo, questões de spin nuclear. A ligação entre o próton e o nêutron no deutério é relativamente frágil, de forma que, em uma colisão direta de deutérios, a possibilidade desses núcleos se quebrarem na colisão (formando hélio-3 + um nêutron ou trítio + um próton) em vez de formarem hélio 4 é considerável.
@evertonpamplona9108
@evertonpamplona9108 3 ай бұрын
Obrigado, bom demais. Eu não estava conseguindo achar respostas por aí.
3 ай бұрын
😉⚛️⚗️🧪
@lucasbmlima
@lucasbmlima 4 ай бұрын
Muito bom! Parabéns!
@luisfernandonogueiramoreir4025
@luisfernandonogueiramoreir4025 4 ай бұрын
Excelente vídeo. Obrigado.
@carlosaburame
@carlosaburame 4 ай бұрын
eu li um livro chamado a origem dos elementos quimicos uma abordagem inicial do autor Antônio Manuel, e o processo de formação do tritio eu achava um pouco estranho ( pq eu n tinha entendido direito hahahahahah) , o video foi ditadico demais parabéns
4 ай бұрын
É tudo muito complexo, principalmente quando falamos de reações ocorrendo em locais tão distantes. O raciocínio em torno da formação dessas espécies, ou seja, desses isótopos, é relativamente bem recente.
@lucassantos1563
@lucassantos1563 4 ай бұрын
Obrigado não sabia que o Hélio 3 se convertia em trítio, antes de gerar-se Hélio 4, bem informativo
@JocimarGomesdaLuz
@JocimarGomesdaLuz 4 ай бұрын
Valeu!
4 ай бұрын
Fico extremamente grato por sua ação. Você não tem ideia de como isso ajuda!
@aguliademarte3872
@aguliademarte3872 4 ай бұрын
Vídeo excelente! Você é um baita Professor! Um abraço e muito obrigado pela partilha destes conhecimentos!!!
4 ай бұрын
Fico muito feliz que vc gostou. Fico muito feliz tb pelo elogio: Professor 😉.
@aguliademarte3872
@aguliademarte3872 4 ай бұрын
@ É assim, eu sou Farmacêutico, mas também sou apaixonado por química e física de partículas, então sei apreciar os teus vídeos e, realmente, tens uma excelente didática, explicas com paciência! Isso é um dom! Abraço e um bom dia! Sucesso!!!
@canutojrcanuto
@canutojrcanuto 4 ай бұрын
Partilhado... 😉😉😉
@jorgecrow4864
@jorgecrow4864 4 ай бұрын
e esses positrons que sobram que se combinam com eletrons e são chamados de energia solar... sob a forma de fotons
@ogeneticista6810
@ogeneticista6810 4 ай бұрын
Espetacular! Uma dúvida: a massa do elétron e do pósitron são iguais?
4 ай бұрын
Sim. A massa das duas partículas devem ser iguais, principalmente, pois uma é a antipartícula da outra.
@RodrigoBerro
@RodrigoBerro 4 ай бұрын
Caramba, muito bom, mais um inscrito ❤
4 ай бұрын
Fico extremamente feliz. Sério mesmo!
@fernandosalazar..
@fernandosalazar.. 4 ай бұрын
Olá, obrigado pela aula, entaun pelo que percebi, pode se considerar que a fusão do Hélio 3 com o hidrogênio será mais eficiente e consumirá menos energia do que encadear todo o processo, daí o interesse do He3 da Lua ?
4 ай бұрын
Isso mesmo. O He-3 é o meio do caminho, se tiver formas de extração do mesmo no terreno lunar, e que seja rentável logisticamente e energeticamente, vamos ver a real intenção dos foguetes estarem dando marcha ré hoje em dia hahaha.
4 ай бұрын
10:50 Opa, tem um pequeno erro aqui. Essa última fase do hélio 4, o que ocorre é a colisão entre dois átomos de hélio 3, o que gera hélio 4 e libera 2 prótons.
@systemofbrown8359
@systemofbrown8359 4 ай бұрын
vi um vide falando que quando pressuriza o hidrogenio ele vai se transformando seguindo a tAbela periodica quanto mais esmaga as moleculas mais evolue a particula tem fundamento isso
@joseruyborgesribeiro6089
@joseruyborgesribeiro6089 3 ай бұрын
👏👏👏👏
@luansobr
@luansobr 4 ай бұрын
Na terra temos Deutério e Trítio, como eles sobreviveram nessa forma e chegaram até a Terra?
@guilhermetrevisan5185
@guilhermetrevisan5185 4 ай бұрын
Talvez alguns deles falhem se chegar ao Hélio 4.
@marciomendanha3783
@marciomendanha3783 Ай бұрын
Por favor, uma pergunta: No momento em que mais um próton se choca com o deutério, do nada aparece mais um elétron na camada de valência. De onde veio esse elétron?? Pode me responder? (Desde já agradeço e parabenizo pelos excelentes vídeos, vídeos que sanam antigas dúvidas minhas!!)
Ай бұрын
O processo não para somente com a adição do próton ao núcleo de deutério. Quando o mesmo é captado, o sistema todo fica carregado positivamente e, por esse motivo, um elétron livre é absorvido para um orbital. Entenda que, nesse tipo de processo usamos um modelo, ou seja, é uma explicação relacionada com um átomo e um próton isolados, só que isso não ocorre na natureza. Na realidade, quando temos esse processo ocorrendo, tempos trilhões de partículas envolvidas, então existe um mar de elétrons livres. O que possibilita com que os mesmo possa ser captado para um núcleo que ficou positivo.
@marciomendanha3783
@marciomendanha3783 Ай бұрын
Entendi a explicação! Valeu demais!!😃
@franciscoeverson4751
@franciscoeverson4751 27 күн бұрын
E da onde vem o outro próton que se funde com o hidrogênio pra gerar o deutério?
27 күн бұрын
Em ambientes como o Sol, ocorrem trilhões e trilhões de reações nucleares. Então existe um oceano de partículas. Os nêutron gerados se chocam com átomos de hidrogênio e geram o D. Em alguns casos eles acabam sendo rapidamente excluídos do núcleo e voltam para o meio externo. Então fica essa troca de partículas o tempo todo.
@franciscoeverson4751
@franciscoeverson4751 27 күн бұрын
Com a relação a neutrons eu endendi. O que não entendi de onde veio esse próton "solitário" que se choca com o hidrogênio pra formar o deutério
26 күн бұрын
@@franciscoeverson4751 esse próton vem de diversos locais. Desde um átomo de próprio que foi ionizado, até mesmo de nêutrons que passaram por decaimento beta.
@guigodesouza9308
@guigodesouza9308 4 ай бұрын
A energia q o sol libera é devido a "explosão" do encontro do positron e do eletron oriundos dos decaimentos deste processo de transformação do hidrogênio em hélio?
4 ай бұрын
Não, o que acontece é a liberação da energia excedente do núcleo atômico, quando o mesmo é fundido. Imagine que a princípio é gerada uma espécie não tão comum do H, como é o Deutério, essa partícula encerra "muita energia", então, conforme ocorre o processo de geração do He, essa energia é liberada para o meio. No caso do Sol, a geração de pósitrons e a aniquilação com eletrons não é tão grande quanto a energia da fusão de núcleos.
@REIRBL
@REIRBL 4 ай бұрын
👍👍👍👍
@ricardowilliamdasilva2702
@ricardowilliamdasilva2702 4 ай бұрын
Só fiquei com uma pegunta, para onde vai o pósitron?
4 ай бұрын
Ele vai para o meio, até reagir com um elétron, sendo os dois instantâneamente aniquilados e liberando energia para o sistema.
@rafinha4376
@rafinha4376 4 ай бұрын
*Então... A grande Energia e A Determinação pra que fosse criado O Primeiro Nêutron e , consequentemente a criação da matéria, veio de Onde...?! Ah... do NADA?!*
@eversonandrade397
@eversonandrade397 4 ай бұрын
?
4 ай бұрын
O Nêutron é uma partícula composta por 2 quarks down e 1 quark up. O que une os mesmos são glúons. Os primeiros bárions surgiram após a expansão do Big Bang, em um período do universo conhecido como plasma de quark-glúons, que deu origem à Bariogênese.
@itacyrsalles-letranumero
@itacyrsalles-letranumero 4 ай бұрын
Toda matéria veio do tudo ou TODO, que está fora de nosso instante dito presente, que não pode parar nunca, então, a cada instante, presente, já passado, futuro já presente, é uma roda eterna. Se sair de instante em que se encontra, tudo é energia pura, o TODO ou Cosmos todo, tudo é pura energia saindo de lá, a energia, surgir a matéria, dela todas nós. ... e tudo o mais que se vê. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@lucassantos1563
@lucassantos1563 4 ай бұрын
​​@@itacyrsalles-letranumeroOh loco, gostei da sua perspectiva, além de ser reflexiva e filosófica. Tbm é verdade de acordo com a definição de matéria dentro da mecânica quântica, e até em conceitos como campos quânticos e o próprio fenômeno que presenciamos como matéria (um campo quântico é a probabilidade de encontrar uma partícula dentro de um espaço, quando esse campo fundamental [seja de elétrons, ou de quarks] "recebe energia" gera uma partícula [foi a forma de colocar um pouco da Relatividade Geral na Mecânica Quântica, aprimorando-a e conseguindo prever resultados em uma escala subatômica]; tal partícula se "acopla" a outro campo quântico, Campo de Higgs associado ao bóson de Higgs. Que possui energia diferente de zero, a partícula que então era energia se converte em massa, como se a partícula fosse um nadador e o campo de Higgs fosse a água, é impossível nadar ou existir no universo sem "empurrar" a água, ou sem se acoplar ao Campo de Higgs q possui energia diferente de zero, para empurrar a água a energia da partícula se traduz em massa [E = m.c²]; e atribui massa às partículas)
@lucassantos1563
@lucassantos1563 4 ай бұрын
​​@@itacyrsalles-letranumeroSua frase me deixou redondamente impressionado pela verdade do ponto de vista filosófico e tanto preciso quanto verdadeiro do ponto de vista científico, deu vontade até de admirar
@marcoscorrea5056
@marcoscorrea5056 4 ай бұрын
So acho que tem algo a se pensar. E o elétron que estava no segundo hidrogênio? Foi pra casa do caramba? Ele nao foi incluído na primeira equação/fusão. Ainda acho que no processo de transformação do primeiro nêutron tenha ocorrido a absorcao desse eletron, mesmo que depois haja sua expulsao como pósitron.
4 ай бұрын
O que participa da reação é um núcleo protônico. É normal haver esse tipo de partícula num sistema, devido sua liberação proveniente de outras reações que ocorrem no Sol. Um exemplo mais complexo e amplamente trabalhado, é a partícula alfa. Essa partícula é um núcleo de He. Imagine um Átomo de He sem os elétrons, é extremamente mais difícil e complicado de conceber do que um núcleo protônico. Essas partículas são expelidas de núcleos maiores com o processo de decaimento. Prótons livres, em ambientes de reações nucleares, se mostram como triviais. Esses prótons livres são caracterizados como núcleos de Prótio, por pura definição básica. Uma vez que eles são sistemas simples. Contudo, prótons livres em reações químicas também são coisas triviais aqui na Terra. Um exemplo é a caracterização de um ácido. Segundo a teoria de Arrhenius, um ácido é toda a substância que aumenta a concentração de H+ na água, em outras palavras, a quantidade de prótons no meio. Na teoria de Brønsted-Lowry, um ácido se caracteriza como sendo uma substância que é doadora de prótons. Então, é extremamente trivial, termos núcleos protônicos em diversos sistemas. Nos sistemas de reações nucleares, eles são expelidos de núcleos maiores; em reações químicas intermoleculares, eles surgem do processo de oxidação e redução de espécies, as quais levam a produção de íons.
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