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核聚变能产生能量吗-核聚变产生核能

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核聚变和核裂变听起来是两个完全相反的过程,为什么都能释放能量?

1、简单通俗地说,是否释放能量取决于核变前后原子核的能级状态,从高能级状态变成低能级状态就要释放能量,反之就要吸收能量。这和原子核的是分裂还是聚合没有必然联系。

2、核聚变和核裂变都能释放出巨大的能量,太阳的能量来源就是内心的核聚变,还有氢弹爆炸也是核聚变;被人类应用核电站是核裂变,原子弹的爆炸也是核裂变。

核聚变能产生能量吗-核聚变产生核能
(图片来源网络,侵删)

3、反过来说,质子中子相互结合时就会释放能量,氢元素聚变为氦元素就属于这种情况,由于强相互作用很强,所以强力变化导致的能量释放也高,强力比电磁力强137倍,自然化学反应中的能量变化无法与核反应相比较。

4、核裂变和核聚变都能释放能量,这是由于在这两个过程中都出现了质量亏损。 在核裂变过程中,相对质量较大的元素,如铀或钚,会发生裂变。 在核聚变过程中,相对质量较小的元素,如氢或氦,会发生聚变。

核裂变与核聚变哪个产生的能量更大我一直很迷惑这个

只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dāo)、氚(chuān)等。核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。

核聚变能产生能量吗-核聚变产生核能
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铀238---转成铀235,即放出三粒质子。

核聚变和核裂变的区别:含义不同: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。产生的能量不同:核裂变虽然能产生巨大的能量,但远远比不上核聚变。

因为方式不同,核聚变以质量小的原子为原料,是把很多原子聚合在一起,生成质量更重原子核,从而导致质量、高温、高压产生更大能量释放。而核裂变是直接由重质量原子核产生中子碰撞,形成更多的轻原子核,释放自身本来的能量。

核聚变能产生能量吗-核聚变产生核能
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核聚变是使很轻的原子核在异常高的温度下合并成较重的原子核的反应.这种反应进行时放出更大的能量.根据公式 ΔE=Δmc2(是2的平方)1g燃料核聚变所产生的能量约为核裂变相应能量的4倍。

为什么核的聚变和裂变都会释放出能量?

1、裂变释放能量是因为原子核中质量-能量的储存方式以铁及相关元素的核的形态最为有效。从最重的元素一直到铁,能量储存效率基本上是连续变化的,所以,重核能够分裂为较轻核(到铁为止)的任何过程在能量关系上都是有利的。

2、核裂变和核聚变都能释放能量,这是由于在这两个过程中都出现了质量亏损。 在核裂变过程中,相对质量较大的元素,如铀或钚,会发生裂变。 在核聚变过程中,相对质量较小的元素,如氢或氦,会发生聚变。

3、核聚变和核裂变均能释放巨大能量。太阳的能量来源是其内部的核聚变,而氢弹的爆炸也是基于核聚变原理。 核裂变则被应用于核电站和***中。这些过程的基本原理是爱因斯坦的质能方程E=mc^2。

核聚变和核裂变有什么区别

核聚变和核裂变的区别:概念不同:核聚变是指由轻的两个原子核合成一个比较重的原子核。核裂变是指由一个重的原子核分裂成两个或多个比较小的原子。

环境的角度来讲,区别是,裂变更加污染环境,而聚变相比较就要好很多。从本质上来讲,聚变就是轻的原子核组合成新的元素,从而产生大量的能量;裂变就是重的原子核裂解成新的元素,从而产生大量的能量。

核裂变通常需要中子的撞击或吸收,重核的原子核在吸收中子后变得不稳定,进而发生裂变。这种过程在中子速度较慢的热中子反应堆中更容易发生。核裂变还需要有足够的裂变材料,如铀-235或钚-239,来维持链式反应。

tokamak装置中核聚变能量怎样输出??

核聚变会放出大量的热,在核电站中使热量将纯净的水蒸发,水蒸气带动大型涡轮,涡轮带动线圈切割磁力线因而产生的电流(其实过程比较复杂,但简单点说就是这样吧,呵呵),所以有了核电能

人造太阳托马克借助“受控核聚变”的方式获得能量。太阳光辐射能量,在太阳内部进行的由“氢”聚变成“氦”的原子核反应,不停地释放出巨大的能量,并不断向宇宙空间辐射能量,这种能量就是太阳能

托卡马克装置实现正输出。TFR托卡马克装置是受控核聚变研究主要实验装置。托卡马克装置的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。

聚变反应:在高温高密度的等离子体中,氘氚核发生聚变反应,产生氦和中子等粒子。能量回收利用聚变反应释放的能量,通过热交换器等设备将其转化为电能或其他形式的能量。

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