核聚变的反应条件

核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下,如超高温和高压,发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,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,实现方式通常有三种方式来产生核聚变:1、重力场约束;2、惯性约束;3、磁约束。

时间: 2024-10-14 17:34:50

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人造太阳是什么

人们认识热核聚变是从氢弹爆炸开始的.科学家们希望发明一种装置,可以有效控制"氢弹爆炸"的过程,让能量持续稳定的输出.科学家们把这类装置比喻为"人造太阳". 据有关专家介绍,等离子体长时间稳定运行是实现控制核聚变的前提条件之一,但在目前世界上的"人造太阳"实验装置上,等离子体稳定运行的时间都很短,短的只有几秒钟,最长的也只有4分多钟,而"EAST"装置由于采用了先进的非圆切面和全超导技术,等离子体稳定运行的时间可达16分钟,是迄

太阳是怎样诞生的

由于万有引力的相互吸引,当然这种力是很小的.因为氢的分布不平均,密度高的地方引力就大,就会吸收其他地方的氢,经过几十亿年密度高的地方越来越高,重力越来越大,重力越大就越容易吸引.最后达到一定程度以后太阳内核的氢由于太阳越来越大越来越重受到的压力也越来越大,温度也随之越来越高.突然有一天这种温度和压力达到了氢发生核聚变所需条件,于是就发光了,就有了太阳这个燃烧的火球.太阳内部其实不是燃烧是核聚变,氢原子聚合成氦原子放出能量.现在人类正在研究这种聚变发电技术,不过还无法应用到生活中.

核聚变为什么会释放能量

核聚变产生大量能量的根本是质量的亏损,这个从爱因斯坦的质能方程中就可以看得出来,而从系统形态的原因上看,其能量的释放就是原子核系统平衡形态被打破. 核聚变,又称核融合.融合反应.聚变反应或热核反应.核是指由质量小的原子,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,生成新的质量更重的原子核(如氦),中子虽然质量比较大,但是由于中子不带电,因此也能够在这个碰撞过程中逃离原子核的束缚而

热核反应是核聚变吗

热核反应是核聚变,核聚变又称核融合.融合反应.聚变反应或热核反应.核是指由质量小的原子,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,生成新的质量更重的原子核.

核聚变需要多少能量

传统核能应用的是核裂变原理,而各国竞相追逐的一个新的制高点,则是受控核聚变能的开发. 1.核聚变是两个或两个以上的较轻原子核,在超高温.高压等特定条件下聚合为一个较重的原子核,由于该反应必须在摄氏1亿至5亿度的极高温下进行,故称为热核反应: 2.据计算,1公斤热核聚变燃料释放出的能量为核裂变的4倍.核聚变的原料主要是氢.氘和氚.一旦受控核聚变发电得以实现,困扰人类多年的能源危机将有可能从根本上得到解: 3.太阳和恒星内部时刻在进行核聚变,所以才放出巨大的光和热.

太阳是核聚变还是核裂变

核聚变与核裂变的解释如下: 核聚变:又称核融合,是指由质量小的原子,比方说氘和氚,在一定条件下如超高温和高压,发生原子核互相聚合作用,生成中子和氦,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式.原子核中蕴藏巨大的能量,原子核之静质量变化如质量亏损造成能量的释放: 核裂变:如果是由重的原子核变化为轻的原子核,称为核裂变,如原子弹爆炸:如果是由较轻的原子核变化为较重的原子核,称为核聚变,如恒星持续发光发热的能量来源.

核聚变和核裂变的区别

两者的区别 1.核聚变就是小质量的两个原子合成一个比较大的原子,核裂变就是一个大质量的原子分裂成两个比较小的原子. 2.核裂变虽然能产生巨大的能量,但远远比不上核聚变.核聚变要在近亿度高温条件下进行,地球上原子弹爆炸时可以达到这个温度. 3.裂变堆的核燃料蕴藏极为有限,不仅产生强大的辐射,伤害人体,而且遗害千年的废料也很难处理,核聚变的辐射则少得多,核聚变的燃料可以说是取之不尽,用之不竭.

太阳内部是核聚变还是裂变

原因:太阳的原始高温是由它的内部压力而来,根据万有引力定律原理,物体的质量越大,其引力就越大. 太阳的发展:早年的太阳在滚雪球般发展时,随着质量的增加,引力也愈强,吸引周围的物质就越多,就更增加了质量,如此循环,太阳的质量越来越大.同时质量越大内部压力越大,从而温度不断的升高.产生热核聚变的条件是要有足够的压力和合适的点火温度.随着原始太阳质量的不断增大,内部压力和温度的升高,达到满足产生热核反应的条件后,太阳就开始发光发热,成为一颗恒星.

什么是核聚变反应

核聚变,又称核融合,是指由质量小的原子,比方说氘和氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成中子和氦,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式.原子核中蕴藏巨大的能量.根据质能方程E=mc²,原子核之静质量变化(反应物与生成物之质量差)造成能量的释放.如果是由重的原子核变化为轻的原子核,称为核裂变,如原子弹爆炸:如果是由较轻的原子核变化为较重的原子核,称为核聚变,如恒星持续发光发热的能量来源.