De elementer - herunder kulstof - udgør alt omkring os , og de havde oprindelse i stjerner . Elementer vises ikke i stjerner spontant; I stedet er de dannet. Stjerner begynde så kolde skyer af støv , der bliver til hovedsagelig brint molekyler. Så tyngdekraften går på arbejde for at danne en stjerne , komprimere brintmolekylerne ind i en kerne og får dem til at varme op. Kernen er energien så skabt ud fra fusion af brint til helium .
Nuklear Fusion
Kernefusion er den proces, hvor atomkerner af samme ladning binder at skabe mere tætte kerner. Processen med kernefusion bruger op brintmolekylerne på en stjernes kerne og støt øger indholdet helium. Fusion skaber en intens mængde energi , hvilket gør sagen i et plasma stat, som hverken fast stof, gas eller væske .
Fødsel Carbon
Når en stjerne opbruger al brint i sin kerne gennem kernefusion, alt, hvad der er tilbage, er helium. De ydre kanter af stjernen ekspandere, skabe , hvad der kaldes en rød kæmpe . Hydrogen fusion derefter starter omkring de ydre kanter af kernen , indtil der kun helium er tilbage ved de ydre kanter . Derefter begynder helium fusion , og stjernen begynder at skrumpe , eller dø. Det er på dette stadium, hvor kulstof er født, som følge af den nukleare fusion af tre helium atomer .
Carbon på Jorden
Kulstof findes overalt på jorden , båret her fra mange stjerner, der er brudt sammen eller eksploderet . Der er en række af kulstof allotropes (to eller flere fysiske former for et element ) på jorden så godt, og disse omfatter diamant, kul , grafit, fullerener og glasagtig kulstof , for at nævne et par stykker. Carbon selv findes i atmosfæren , hvor det bliver til stadighed via et nitrogenatom reaktion. Da bombardementet af kosmiske stråler er ret konsekvent , er kulstof kontinuerligt produceret.
Hoteltilbud