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没有中子能发生核聚变吗(没有中子是核素吗)

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核聚变问题,质子如何聚变的?

1、两个氢的原子核相碰,可以形成一个原子核并释放出能量,这就是聚变反应,在这种反应中所释放的能量称聚变能。聚变能是核能利用的又一重要途径。最重要的聚变反应有:式中D是氘核(重氢)、T是氚核(超重氢)。

2、从而形成链式反应。核聚变由质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下(如超高温和高压),只有在极高的温度和压力下才能让核外电子摆脱原子核的束缚,让两个原子核能够互相吸引而碰撞到一起,发生原子核互相聚合作用

没有中子能发生核聚变吗(没有中子是核素吗)
图片来源网络,侵删)

3、先裂变,然后再聚变,释放出更大的能量。这种聚变是不可控的,一旦开始无法停下来。为了利用核聚变时产生的巨大能量,人类尝试利用人工手段制造核聚变的发生环境,诱发核聚变并可控。一旦解决,将摆脱对化石能源的依赖。

4、这就是在高温下,氢核能够聚变为氦核的原理。这个反应不是一步完成的,要经过几个步骤。以下是这个反应的过程图示。

5、氢弹使用氢气同位素进行反应,而太阳核心是质子-质子链式核聚变反应。这两种核聚变反应是不同的,形成核聚变的条件也不完全相同。这就像从A地到B地,同样的过程,但你可以步行,你可以骑自行车,你可以开车。方式是不同的。

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关于核聚变问题有以下几个疑问,1.为什么核聚变试验了几十年都没有理想...

顾名思义磁约束核聚变就是一个用强大的磁场来约束核聚变的装置,但它有几个必须跨越实现的目标,因为这是实现磁约束的基础。

首先核聚变的物理基础是等离子体物理,等离子体学科本身建立时间就不长,许多理论也是借着可控核聚变的需求才发展起来,因此到目前为止,整个等离子体物理方面的基础理论尚不完整,许多问题还有待探索。

根据核聚变的要求,即使世界上最先进的制造工艺,也无法提供达到要求的高温和高压。但是聪明的科学家没有被现实的困难打败,它们通过丰富的理论知识,结合多次的试验。目前暂时得到了一种理论的方法。

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太空中,许多恒星,行星都在进行着核聚变反应,逸散出无数的能量。只要飞船能够吸纳为自己所用,那么几乎取之不尽,用之不竭。但是,核聚变的风险相当大,所需的能源相当多;稍有不慎,就会酿成失控的后果。

光从这一点上看,目前的核聚变技术没有宣传中那么美好。除非能实现氘氘聚变,否则锂资源含量就限制了聚变原料并不是无穷无尽的。其次是工程复杂度太高了。

为什么不用中子进行核聚变

1、不可能 中子脱离质子后就会以能量散失,这就是核反应的能量来源。而这个能量的量是物质质量乘以光速。也就是相当于说,你弄来十斤中子,地球基本上就完了。

2、亲,核聚变不需要俘获中子,裂变才要。裂变一般只吸收慢中子,吸收的中子能量很低,而裂变时放出的能量很高。所以远大于。

3、不能,这个比较复杂,不是说铀就能核裂变,铀有很多种同位素,大多数是贫铀,不能用,需要提炼出精铀,还要达到临界质量,才能发生连锁反应,一下子被炸散了,连锁很快就结束了,反应不充分,聚变受此影响更大。

高中轻核聚变如何判断?放的不是中子是电子也可以吗?

核子的平均结合能曲线可知,质量数为中等的核的核子平均结合能比轻核的核子的平均结合能大。因此,如果当轻核结合为较重的原子核时,要放出大量的结合能。

核子并不是单独存在的,它有电子围绕着它运行。由于核聚变实际上是原子核(就是这个意思),它需要非常热的条件来分离原子核和电子。

大量电子和中子的释放所表现出来的就是巨大的能量释放。这是一种核反应的形式。原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。核聚变是核裂变相反的核反应形式。

但其中既然有氘,氘氘反应也会产生中子,可是总量非常非常少。如果第一代电站必须远离闹市区,第二代估计可以直接放在市中心。“第三代”聚变是让氦3跟氦3反应。这种聚变完全不会产生中子。这个反应堪称终极聚变。

可以发生聚变反应的轻核有很多种,但首选的聚变材料是氢以及它的同位素氘和氚。氢的原子核只有一个质子;氘和氚的原子核中,除各有一个质子以外,氘核中还有一个中子,氚核中则有两个中子。

概念 裂变:指重核分裂成两个或几个质量相差不大的部分的过程。聚变:指较轻原子核聚合成较重原子核的核反应过程。能量释放 裂变放出的较多,而聚变放出的最多。

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