¿Cómo llegó a existir el primer átomo?

Lo que se supone que sucede (y no tenemos evidencia porque no podemos ver muy atrás) es que después del Big Bang, el Universo tal como era en ese momento era un volumen de energía enormemente intensa y, a medida que el espacio se expandía, la densidad de energía disminuía. . En algún momento, las partículas elementales se condensaron, la mayoría de los cuales eran protones y electrones, y antiprotones y positrones. Estos auto-aniquilados, devolviendo una energía intensa, PERO hubo una asimetría, y por alguna razón prevaleció lo que llamamos materia. En consecuencia, había un exceso de protones y neutrones, pero la densidad de energía era todavía lo suficientemente alta como para que no hubiera átomos, sino un plasma ionizado. Durante este tiempo, algunos neutrones se formaron o se formaron con los protones, y tuvo lugar una nucleosíntesis, y finalmente (y esto supuestamente es un tiempo relativamente corto) se enfrió demasiado para la nucleosíntesis (es decir, el espacio se había expandido lo suficiente como para que la densidad de energía disminuyera) así que ahora teníamos un plasma de protones, electrones, deuterio, dos isótopos de helio y trazas de litio. Finalmente, la expansión espacial enfrió todo lo suficiente para que los electrones neutralizaran la carga en los núcleos, y tuvimos átomos. Dudo que esto suceda instantáneamente, pero no podemos ver más atrás que cuando cesó. Así que sus primeros átomos son una mezcla de hidrógeno, deuterio, 3He, 4He y Li (6 o 7, o ambos, no estoy seguro de cuál).

Bueno, esto parece ser una pregunta hipotética. Así que permítame hacer mi mejor esfuerzo para responder esta pregunta en base a mi aprendizaje.

Como creencia general, todo comenzó con la teoría del big bang. Nuestro universo entró en existencia con un big bang que tuvo lugar hace casi 14 mil millones de años.

El universo actual que todos conocemos era solo una masa de plasma caliente. La expansión de este plasma caliente, desencadenó el proceso de enfriamiento de las sustancias formadas. Con el tiempo a medida que la temperatura descendía, todo el universo comenzó a congelarse.

Esto condujo posteriormente a la formación de quarks. Estos no son más que las primeras partículas elementales formadas y son el constituyente fundamental del átomo como tal.

La mayoría de nosotros sabemos que los protones, electrones y neutrones constituyen las unidades fundamentales del átomo y, a su vez, se anexan para formar materia. Cuando sondados un poco, los protones y neutrones están compuestos por una partícula elemental mucho más pequeña llamada quarks.

Estos quarks se combinaron para formar bariones (tres quarks constituyen un barión). Esto condujo gradualmente a la formación de protones y neutrones seguidos por los electrones.

En consecuencia, con la formación de protones y neutrones, se produjo la génesis del núcleo. Este proceso se conoce como nucleosíntesis. Como resultado, se formó el primer átomo de HIDRÓGENO. Debido al hecho de que el hidrógeno es el elemento más abundante en todo el universo, incluso hoy en día el 90% del universo está lleno de hidrógeno.

El resto de los elementos naturales que encontramos en la tabla periódica moderna son resultados absolutos de la fusión y otras reacciones químicas.

Tomemos un ejemplo para entender esto,

En primer lugar, después del Big Bang, tenemos muchas partículas elementales llamadas quarks, bosones y leptones.

De estos quarks y leptones contribuyen a la creación de hidrógeno. Los quarks forman protones y uno de los leptones es un electrón. El protón captura el electrón y forma hidrógeno.

Ahora, este hidrógeno se fusiona consigo mismo para formar algunos de los elementos más ligeros pero más pesados ​​que el hidrógeno, como el helio, el litio, etc. Esta fusión fue posible en las condiciones de alta temperatura después del Big Bang.

Después de esta fusión en la fase previa a la estrella, la fusión en las estrellas impulsa el ciclo hacia adelante a medida que los elementos se fusionan para hacerse más grandes y los elementos tan pesados ​​como el hierro son fabricados por estos núcleos en caliente.

Después de esto, se produce un punto de saturación en el que la estrella explota. Cuando se produce esta explosión, se emite aún más energía, lo que nuevamente se traduce en temperaturas muy altas y se forman elementos tan pesados ​​como el oro y el uranio debido a este proceso.

Otro modo de creación es la colisión de estrellas de neutrones, estrellas de muy alta densidad, apenas menos densas que los agujeros negros. En estas colisiones se liberan grandes cantidades de energía y, como consecuencia, se forman nuevos elementos pesados.

Ahora también hemos comenzado a crear nuevos elementos fusionándolos en nuestros propios aceleradores de partículas. Estos elementos así formados son los más pesados ​​de todos los elementos conocidos.

Ahora estos elementos se combinan para formar todo lo que vemos a nuestro alrededor.

Para más información siga estos enlaces:

  1. Nucleosíntesis (continuación)
  2. ¿Cómo se forman los elementos ligeros y pesados? (Avanzado)
  3. La fusión nuclear hace que los elementos se formen
  4. Cómo se forman los elementos.

Lo siento si quieres una respuesta filosófica como

Dios Indra una vez tuvo una idea: “Vamos a hacer un átomo”.

o como dice la biblia: “Sea la luz, y haya luz”.

O Alá creó mágicamente los átomos.

Entonces has solicitado a la persona equivocada para A2A.

Según la ciencia, es solo un postulado del gran científico Dalton:

El átomo es la partícula indestructible más pequeña que no se puede crear ni destruir.

Ahora, hasta la fecha, la ciencia solo ha dado por sentado que nadie sabe de dónde vino.

Algunos lo relacionan con la teoría del big bang, otros intentan percibirlo a través de la teoría de cuerdas.

¿Qué fuerza lo hizo así?

Sí, esto tiene buenas explicaciones.

Hay varios tipos de fuerza trabajando dentro del núcleo.

  1. Fuerza centrípeta
  2. Fuerza centrífuga
  3. Fuerza coulombica

Estas fuerzas son responsables de los arreglos electrónicos del átomo.

De nuevo hay

  1. Fuerza nuclear
  2. Fuerza de quark

Etc

Estas fuerzas están presentes en el interior del núcleo, lo que ayuda a la interconversión de los neutrones de los protones y también une al núcleo completo.

La fuerza del quark es la fuerza más fuerte hasta la fecha. Que incluso puede atrapar neutrinos (partícula fantasma).

Hace unos 13.500 millones de años, sin ninguna razón en particular que cualquiera pueda discernir, de la nada, un pequeño haz de energía se convirtió espontáneamente en materia y explotó en lo que se convertiría en nuestro universo. A medida que esta explosión se expandía y enfriaba, la energía se condensaba en partículas subatómicas, señales, leptones y transportadores de fuerza. A medida que todo continuaba enfriándose, los quarks se condensaron en protones y otras partículas. A medida que las cosas se enfriaban aún más, los protones y los electrones se atraían entre sí y formaban átomos. Estos átomos se atraían entre sí por la gravedad que los condensaba en estrellas. Estas estrellas se convirtieron en indicadores de fusión nuclear que obligaron a los átomos más pequeños a fusionarse en átomos más grandes. Algunas de las estrellas más grandes explotaron en supernovas que crearon los átomos más grandes en nuestro universo. Algunos de estos átomos simplemente se golpearon entre sí de la manera correcta para convertirnos en seres como nosotros, capaces de preguntarnos cómo ocurrió todo. Una respuesta es simplemente que en un universo infinito en una cantidad infinita de tiempo ocurrirá cualquier cosa que pueda suceder.

Bueno, según la Cronología del universo de Wikipedia, los primeros átomos comenzaron a formarse durante la época de la Recombinación, unos 377,000 años después del Big Bang. Probablemente hubo algunos átomos de muy corta vida antes de eso, pero la Recombinación (también conocida como “Desacoplamiento”) fue cuando el universo se volvió transparente a la luz.

¿Cómo se formaron? En la “era dominada por la materia” anterior (ver Factor de escala), el universo estaba lleno principalmente de núcleos y electrones (y, algunos dicen, materia oscura fría) demasiado enérgica para unirse entre sí en átomos. Se necesitaron unos 300 milenios para enfriarse lo suficiente como para que los átomos se mantuvieran estables, pero, desde luego, debe haber habido una extraña reunión de electrones y núcleos de corta duración antes de eso.

El primer átomo probablemente existió durante unos pocos femtosegundos en la época de Lepton, aproximadamente 1 segundo después del Big Bang. Creo que.

Gracias por no molestarte en Google, para que yo pueda hacerlo por ti, y así aprenderé sobre “La Época Habitable del Universo Temprano” durante la “Edad Oscura” (antes de que las estrellas comenzaran a formarse) cuando podría haber agua líquida en Su propia porque la temperatura ambiente del universo estaba entre 273 y 373 K. ¡Eso fue genial! ¡Pero realmente deberías intentar adquirir el hábito de hacerlo tú mismo !

Hmmmm ………….

Al principio, quiero agradecerle por hacer esta pregunta realmente difícil, que creo que incluso los mejores físicos de todas las épocas considerarán …

Pero pongamos un poco de luz a la respuesta …

Bueno, vea en el instante mismo del BING BANG (si realmente hubiera ocurrido) nuestra comprensión actual rompe la física … incluso la relatividad general de Einstein …

Pero no se preocupe, justo después de la gran explosión con la existencia del espacio-tiempo, también comenzaron a existir varios CAMPOS CUÁNTICOS. (En la actualidad, los físicos describen los electrones, los quarks, etc., como algunas “distorsiones” y “fluctuaciones” en los CAMPOS CUÁNTICOS … … puede parecerle una locura, por supuesto, si no está al tanto de esto …

Entonces, en los primeros instantes del “universo bebé”, las fluctuaciones cuánticas en los CAMPOS CUÁNTICOS pueden haber resultado en la formación de electrones, quarks, etc. (¡los bloques de construcción fundamentales de la materia que conocemos!) Que NO han resultado en el Formación de átomos …………. por supuesto, debido a las altas temperaturas de nuestro “universo bebé” ………

¿ENTONCES?……..

Sospecho que después de algunos millones de años, cuando la temperatura bajó considerablemente, algunos de los electrones dejaron de girar de un lado a otro y formaron núcleos y finalmente átomos de ……. por supuesto, el elemento más ligero al principio, es decir, el átomo de hidrógeno ………. Toda esta historia sobre la formación de los átomos de “PRIMEVAL” (este término acuñado por mí mismo en este momento ………) ha dado lugar a la expansión y belleza del UNIVERSO de hoy ………

LA ESPERANZA HABÍA AYUDADO AL MENOS UN POCO ……… ..

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA CON RESPECTO A ESTE PUEDE PREGUNTARME EN LA SECCIÓN DEL COMENTARIO …….

Y POR EL CAMINO HOLA …… ..

SEGUIR PONDERING …………………

Esto será corto y directo.

Tu sentimiento y tu creencia son importantes. El comienzo de la creación no se puede probar con experimentos científicos, por lo que es casi imposible explicar los orígenes de los átomos y la vida misma. Sin embargo, estoy arraigado en la creencia de que Dios creó el universo y todo lo que hace que la vida sea “vida”. Entonces, en términos simples, no existía nada llamado ‘átomo’ hasta que Dios creó la vida. ¡Aclamaciones!

Muy pronto, cuando el universo estaba muy caliente, era una sopa de quark y, a medida que se enfriaba, se formaban protones y neutrones a partir de los quarks. Durante los primeros veinte minutos, algunos de los neutrones y protones formaron núcleos de helio a través de la nucleosíntesis y el resto de la materia ordinaria fue principalmente protones desnudos y electrones. La materia se ionizó hasta que el universo se enfrió lo suficiente a alrededor de 3000 Kelvins a la edad de 380,000 años. Los primeros átomos neutros de hidrógeno y helio se formaron alrededor de ese tiempo, ya que los electrones eran lo suficientemente lentos y los niveles de radiación eran lo suficientemente bajos para que los átomos neutros pudieran formarse y permanecer neutros. Es esta época de la cual vemos el fondo cósmico de microondas ya que el universo se volvió transparente al volverse neutral.

Hola Bettine, y gracias por la A2A.

Después de analizar todas las respuestas que ha escrito aquí en Quora, tengo curiosidad acerca de por qué ha hecho esta pregunta. Pareces estar muy involucrado en discusiones religiosas, y no tanto sobre ciencia.

Hay una respuesta científica perfectamente aceptable para esta pregunta, y varios de los 10 encuestados que respondieron antes que yo han hecho un buen trabajo respondiendo desde un punto de vista científico, pero me gustaría profundizar un poco más. Tal vez se esté preguntando por qué la materia (¡o cualquier otra cosa!) Existe en primer lugar, pero como los átomos no son el fundamento básico de la materia, es posible que no haya obtenido lo que quería.

Si realmente quieres saber por qué existe el universo, esa es una pregunta más profunda que la ciencia no puede responder. Dejas los límites de la ciencia cuanto más te acercas al Big Bang porque la ciencia se trata de la observación experimental, no de la historia. De hecho, en la cosmología del Big Bang no tenemos una comprensión definitiva de lo que sucedió en la época de Planck, que es el primer 1/1000000000000000000000000000000000000000 de un segundo.

Podrías disfrutar del blog de un amigo mío. Ella es una astrofísica y una cristiana devota. Aquí está el testimonio de Sarah sobre SixDay Science.

Para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él ha escalado la montaña de la ignorancia; está a punto de conquistar el pico más alto; mientras se acerca a la roca final, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos.

Los científicos no tienen pruebas de que la vida no fuera el resultado de un acto de creación, pero están motivados por la naturaleza de su profesión para buscar explicaciones sobre el origen de la vida que se encuentran dentro de los límites de la ley natural.

– Robert Jastrow, The Enchanted Loom: Mind in the Universe , (1981), pág. 19.

Por lo que sabemos, cada átomo en el cosmos conocido se originó en el momento de la creación del universo, o lo que comúnmente se conoce como el “BIG Bang”. Fue en ese punto, desde un punto de singularidad tan infinitamente pequeño, que toda la materia fue creada y expandida hacia afuera y continúa haciéndolo hasta nuestros días. Se cree que el Big Bang ocurrió hace unos 13.800 millones de años. De acuerdo con las leyes de la física y la termodinámica, no importa desde entonces se ha creado o destruido (esto también significa átomos).

La formación de átomos es un proceso conocido como nucleosíntesis. Requiere energía y calor pero, por supuesto, si hace demasiado calor, si hay demasiada energía, entonces los átomos no pueden formarse.

Al principio del universo, las cosas estaban muy “calientes”. Ahora describimos las cosas como “calientes” o “frías” como una medida de qué tan rápido se mueven las partículas en una sustancia. Si todos están perfectamente estacionarios y no se mueven en absoluto, llamamos a esto “absoluto”. cero. Si se están moviendo, nos referimos a esto como una temperatura positiva. No existe una temperatura negativa, ya que no puedes tener un estado de “menos que” que no se mueva en absoluto.

Así que el universo segundos después del big bang no estaba compuesto de átomos sino de partículas subatómicas y de partículas cuánticas que se movían extremadamente rápido, muchos a la velocidad de la luz o cerca de ella. Nada en este universo temprano tenía masa y, por lo tanto, nada tenía gravedad. La gravedad es el resultado de la masa, por lo tanto, si no hay partículas con masa, ¡tampoco obtendrás gravedad y tiempo uniforme! No había luz, ni gravedad, ni materia, ni masa.

Eventualmente, sin embargo, la energía como resultado de la entropía comenzó a disminuir y el universo se enfrió. Pero no se enfrió en todas partes a la misma velocidad. Algunos bits se enfrían más rápido que otros y en diferentes lugares.

Entonces, ¿cuánto tiempo es ‘eventualmente’? Bueno, para la mayor parte del universo fue de 10 segundos a unos 20 minutos. Lo que puede parecer un tiempo corto, pero, por supuesto, en este momento fue todo el tiempo en el universo, jajaja. El universo también era mucho más grande cada nanosegundo de lo que había sido un nanosegundo anteriormente. Se estaba expandiendo muy rápido, y cuanto más grande tenía, menos energía había en este sistema para dar la vuelta. Así que esto, en términos simples, es principalmente cómo se enfrió. Si hubiera permanecido de alguna manera del mismo tamaño, fue 10 segundos después de que el Big Bang no se haya enfriado lo suficiente como para que se forme la materia (átomos).

Este enfriamiento permitió que las partículas formaran grupos de núcleos y esto dio lugar a la mayoría de los universos isótopos de helio (4He) y una pequeña cantidad de los isótopos de hidrógeno deuterio 2H junto con una pequeña cantidad de litio 7, otro isótopo.

Sin embargo, junto con estos elementos muy estables, se produjeron elementos radiactivos como el berilio 7 y el isótopo radioactivo del hidrógeno conocido como Tritium 3.

Todo lo demás en el universo, todo el oxígeno y el oro, el argón, el plomo, el hierro, el estaño, el uranio y todo lo que se ve en la tabla periódica se creó en estrellas que aparecieron mucho, mucho más tarde.

Así que no había agua, por ejemplo, en este universo temprano y no podía haber porque no había estrellas para fabricar oxígeno.

La nucleosíntesis también se lleva a cabo en las estrellas, de hecho, todos los tipos de átomos (elementos) que se ven en la tabla de períodos se produjeron en las estrellas, excepto, por supuesto, el hidrógeno. El helio se produce en las estrellas, una estrella como nuestro sol convierte su combustible que es hidrógeno en helio. Cuando el sol se queda sin hidrógeno, la gravedad que lo empuja hacia adentro excederá la presión de los gases que lo empujan hacia afuera, en ese punto la gravedad ganará y el sol colapsará. Sí, efectivamente, ¡la gravedad apesta! Bueno, ciertamente apesta al sol cuando se queda sin hidrógeno.

Pero todas las estrellas combinadas en el universo de hoy en día no hacen tanto de las cosas que se fabricaron en los primeros minutos del Big Bang.

Casi todos los átomos de tu cuerpo fueron fabricados en una estrella. Ahora, la mayoría es el resultado de los átomos que se fabricaron en una estrella, pero algunos se formaron después de esto como resultado de un elemento que se descompone en otra cosa. Entonces, por ejemplo, puede tener cantidades mínimas de plomo en su cuerpo, pues el plomo es el resultado de la descomposición del uranio debido a sus propiedades radioactivas. Entonces, el uranio fue producido por una estrella muerta larga, pero el plomo es un nuevo elemento fabricado por un proceso conocido como desintegración radiactiva y no por nucleosíntesis.

Ahora, en términos matemáticos que explican cómo las partículas subatómicas pueden formar átomos, esto es bastante bien conocido, es un proceso que incluso hemos replicado aquí en la Tierra, aunque obviamente no podemos crear un Big Bang en el laboratorio, podemos recrear el Condiciones suficientes para demostrar la nucleosíntesis.

Para medir si este DID ocurre en el pasado, entonces lo que debemos hacer es medir la cantidad de bariones en comparación con la cantidad de fotones en el universo. (gran tarea). Esto nos dirá qué cantidad de materia se podría haber fabricado de esta manera. Si coincide con lo que vemos en el universo, entonces la probabilidad de que estas dos figuras sean coincidentemente las mismas es prácticamente imposible, bueno sigma 7 o algo así … o cientos de miles de millones a uno en contra.

Los físicos tienden a ser bastante exigentes con el nivel en el que se satisfacen de las cosas. Así que en realidad miden las probabilidades en ‘órdenes de magnitud’ o factores de diez. Para usted y para mí, una probabilidad del 99,997% podría ser una certeza, pero para un físico no es suficiente. Si luego van a basar otro cálculo en algo, y otro más en eso, entonces todo necesita un grado de certeza por encima de cualquier cosa que usted o yo consideremos satisfactoria. Además, hay que tener en cuenta que estos cálculos son a menudo el resultado de las matemáticas, que es bastante precisa en sí misma.

Así que las últimas mediciones realizadas por los físicos, por la última tecnología son también las más precisas. Muestran de WMAP que cuando contamos la cantidad de hidrógeno y helio de las estrellas de segunda generación, hay una discrepancia en los resultados que cae por encima del modelo teóricamente matemático de cómo se derivaron los átomos o CUÁNDO se derivaron y la nucleosíntesis protón-protón en Las primeras estrellas (también las estrellas más grandes).

Tampoco es una pequeña discrepancia, es de 2,4 a 4 veces la cantidad que debería ser. Lo que significa que ya sea

A. Las estrellas de la primera generación quemaron su hidrógeno mucho más rápido de lo que originalmente pensamos.

o

B. El universo, bueno principalmente sus estrellas y galaxias, no existe actualmente.

Los científicos se van con el primero, ya que son más o menos positivos, de hecho hay un universo. ¡Son gente brillante y rara vez faltan observaciones como esta!

Por supuesto, esto también podría significar que el universo temprano tenía partículas subatómicas que ya no vemos, como los neutrinos masivos o el universo puede no haber sido homogéneo desde el principio. Podría ser el caso de que nuestro universo comenzara a partir de la colisión de dos universos más pequeños o donde dos ondas hipotéticas o branas colisionaran a partir de varios big bangs que chocaron entre sí.

Pero en este momento, no tenemos forma de confirmar o negar esto.

Hay una gran controversia sobre esta cuestión. De acuerdo con mi opinión, existen dos posibilidades que se adhieren a los elementos que se encuentran en la tierra. O bien la tabla periódica que conocemos se creó al romper el elemento más grande que conocemos. Tal vez por fisión nuclear. O tal vez el átomo más pequeño se fusionó gradualmente para formar diferentes elementos en la tabla periódica. Es decir, por fusión. Pero como sabemos, el universo fue creado hace miles de millones de años por el Big Bang. Una masa infinita expandida comenzando con una explosión, que se está expandiendo aún ahora, según estudios recientes. Apoyo la teoría de la fisión, que los diferentes elementos llegaron a existir de un gran elemento. Es decir, el mayor número atómico conocido y la masa.

La materia llegó a existir mediante el proceso de cambiar la energía en materia. Es un proceso de enfriamiento en el cosmos. No podría asumir qué otra reacción está ocurriendo en el proceso. Pero la energía tiene que enfriarse, es un fenómeno definido en el proceso.

Si toda la materia se transforma en energía en el momento del desastre, después de la primera materia que está tomando forma nuevamente, no es otra cosa que … carbono

El hidrógeno no es el alimento que regresa primero, en forma de materia, lo que los científicos están asumiendo.

El primer átomo neutro fue probablemente un átomo de hidrógeno, y surgió durante la llamada era de la recombinación, unos 380,000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los protones y los electrones se volvieran a formar átomos de hidrógeno neutros.

Bueno, si lo piensas, la gente ha propuesto varias formas de cómo comenzó el universo. Todo depende de lo que elijas creer. Si consideramos la teoría del Big Bang, después de la explosión, las primeras partículas que surgieron de la explosión fueron meros protones (carga + ve), que son el núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces, el primer átomo que se formó es el átomo de hidrógeno, en cierto modo. (Pero hay muchas otras teorías)

La nucleosíntesis del Big Bang ocurrió tan pronto como el universo estuvo lo suficientemente fresco como para permitir que existan protones. Un protón es también el núcleo de un átomo de hidrógeno ordinario. La mayoría de los protones existentes se convirtieron en hidrógeno, por lo que podrían contar como los primeros átomos, aunque se formaron en números enormes y probablemente todos a la vez.

Algunos protones también se combinaron y se transformaron en neutrones para producir deuterio, helio-3, helio-4 y un poco de litio.

No estoy muy familiarizado con la teoría del Big Bang y otras cosas, pero veré si puedo explicarlo, incluso para entender este complicado bullcrap.

Además, espero que esta no sea una de las preguntas que se piden para iniciar peleas entre la religión y la ciencia. Teníamos suficiente de eso en el tiempo de Darwin.

Ok, entonces, de acuerdo con la teoría del Big Bang (si tengo razón), una bola de masa desconocida explotó yadayada y aún se está expandiendo, ¿cuál es nuestro universo, correcto?

Esas masas eran partículas fundamentales, muy probablemente quarks y leptones, etc. La temperatura inmediatamente después de que ocurrió la explosión era demasiado caliente, fue después de que se enfrió la materia que el primer átomo pudo formar: Hidrógeno. Es lo mismo que el calentamiento continuo de un gas a alta temperatura y presión forma plasma. Excepto en una condición extremadamente más violenta y caliente.

De acuerdo con el modelo estándar, los primeros átomos fueron todos de hidrógeno y helio, porque estos (en su mayoría hidrógeno) se formarían espontáneamente tan pronto como la densidad de energía del universo primordial cayera lo suficiente para permitir que los electrones y protones interactúen.

Después de eso, una gran cantidad de hidrógeno agrupado en bolas tan masivas, su gravedad comenzó a forzarlos a unirse para formar elementos cada vez más pesados, hasta la tabla periódica hasta que el hierro (esto, por supuesto, es una fusión nuclear). Estas estrellas tempranas eran tan masivas, quemaron su combustible en unos pocos millones de años, se volvieron inestables y se colapsaron, causando una densidad de energía tan grande que fusionaron gran parte de su masa restante en elementos aún más pesados ​​(todo lo más pesado que el hierro) y arrojaron todo en el espacio.

Que es como llegamos aqui. Todo ser vivo está hecho de cosas de estrellas.

No todos los átomos vinieron de otro átomo.

Mira la tabla periódica de los elementos. Los dos primeros elementos, el hidrógeno y el helio (el hidrógeno sigue siendo los elementos más comunes en el universo). Se puede pensar en estos dos elementos como ‘condensados’ de la ‘sopa’ original de energía y partículas subatómicas que se formaron poco después del ‘Big Bang’ (o lo que sea que haya declarado el universo).