
Responda:
Porque ambos os processos tornam o núcleo mais estável.
Explicação:
As ligações nucleares, como as ligações químicas mais familiares, exigem energia para quebrá-las. Isso significa que a energia é liberada quando eles são formados, a energia nos núcleos de estabilização é derivada do "defeito de massa". Essa é a quantidade de diferença de massa entre um núcleo e os núcleons livres usados para produzi-lo.
O gráfico que você provavelmente viu mostra que o núcleo em torno de Fe-56 é o mais estável, mas mostra ferro no topo. Se invertermos isso, mostrando energia como negativa, é Muito de mais fácil visualizar cada núcleo como sentado em um poço em potencial, e entender por que a energia por nucleon diminui (de qualquer direção) em direção ao ferro.
Espero que você veja o website do qual o diagrama também foi tirado - é muito útil!
A densidade do núcleo de um planeta é rho_1 e a da camada externa é rho_2. O raio do núcleo é R e o do planeta é 2R. Campo gravitacional na superfície externa do planeta é o mesmo que na superfície do núcleo que é a relação rho / rho_2. ?

3 Suponha que a massa do núcleo do planeta seja m e que a camada externa seja m 'Assim, o campo na superfície do núcleo é (Gm) / R ^ 2 E, na superfície da casca, será (G (m + m ')) / (2R) ^ 2 Dado que ambos são iguais, então, (Gm) / R ^ 2 = (G (m + m')) / (2R) ^ 2 ou, 4m = m + m 'ou, m' = 3m Agora, m = 4/3 pi R ^ 3 rho_1 (massa = volume * densidade) e, m '= 4/3 pi ((2R) ^ 3 -R ^ 3) rho_2 = 4 / 3 pi 7R ^ 3 rho_2 Assim, 3m = 3 (4/3 pi R ^ 3 rho_1) = m '= 4/3 pi 7R ^ 3 rho_2 Então, rho_1 = 7/3 rho_2 ou, (rho_1) / (rho_2 ) = 7/3
O que é a fissão nuclear e como a energia utilizável é produzida a partir da fissão nuclear?

A fissão nuclear é a divisão de núcleos atômicos instáveis em núcleos menores e mais estáveis. Há uma perda de massa que produz imensas quantidades de energia. A fissão nuclear resulta da divisão de um átomo. Quando o átomo se divide em átomos menores, há uma perda de massa que produz energia. E = mc ^ 2 é a equação produzida pela teoria da relatividade de Einstein. E = energia m = massa (perda no caso de fissão) c ^ 2 = a velocidade da luz ao quadrado. (186.000 milhas por segundo ao quadrado. Ou 34596000000 milhas por segundo.
Qual é o termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas? (por exemplo, ligações de dipolo, hidrogênio e dispersão de Londres são chamadas forças de van der waal) e também qual é a diferença entre as ligações covalente, iônica e metálica e as forças de van der waal?

Não há realmente um termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas. Interações dipolares, ligações de hidrogênio e forças londrinas descrevem forças de atração fracas entre moléculas simples, portanto podemos agrupá-las e chamá-las Forças Intermoleculares, ou algumas de nós poderíamos chamá-las de Forças de Van Der Waals. Eu realmente tenho uma aula em vídeo comparando diferentes tipos de forças intermoleculares. Verifique isso se você estiver interessado. As ligações met