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理论上任何低于铁的元素都可以进行核聚变反应,并释放大量能量,但是目前人类引发核聚变的手段,主要靠提高温度,在所有核聚变当中,氢元素的核聚变反应所需温度最低,其中又以氘-氚的聚变最容易实现。
用它来制造氚,足够用到人类使用氘、氘聚变的年代。因此,核聚变能是一种取之不尽用之不竭的新能源。核聚变释放的能量比核裂变更大,而且无高端核废料,可不对环境构成大的污染。
相比之下,地球上核聚变的资源就要多出很多了,地球上的海水中拥有40万亿吨氘(氢的同位素),而如果完全利用的话,一公斤氘的核聚变反应就可以产生差不多1亿度的电能。
首先,它的原材料不是取之不尽的,只有几种重元素核燃料能够产生核裂变链反应,天然矿石中铀,钍和钚的含量非常少,获取也需要成本,这直接导致核裂变反应的成本较高,他的主要原材料确实是氢的同位素,还有氘和氚。
太阳主要是由氢元素和氦元素组成的,所以只能进行核聚变。在聚变的过程中,物质不断转变为能量,质量较轻的元素不断聚变成较重的元素。
太阳内部发生的是核聚变。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。
太阳内部发生的是核聚变还是核裂变 太阳内部发生的是核聚变。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。
核聚变,太阳作为太阳系最主要的能量来源,其内部不断进行着核聚变作用。目前的太阳是一颗步入中年期的黄矮星,内部主要发生“氢氦核聚变”,氢元素通过核聚变形成氦元素,通过核聚变反应点亮整个星球,向太阳系散发光和热。
太阳主要是由氢元素和氦元素组成的,只能进行核聚变,在聚变的过程中,物质不断转变为能量,质量较轻的元素不断聚变成较重的元素。
太阳主要是由氢元素和氦元素组成的,所以只能进行核聚变。在聚变的过程中,物质不断转变为能量,质量较轻的元素不断聚变成较重的元素。
太阳内部发生的是核聚变。太阳的受控是一种自然引力约束核聚变。其中心温度1500万度,压力有3000亿个大气压强。1500万度的温度是不足以点燃核聚变的,因此其触发核聚变的原因是这个巨大的3000亿的压力。
由内向外分别是太阳核反应区、对流层、太阳大气层。中心区不停地进行热核反应。当内部氢元素全部消耗殆尽时,太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这个过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素为止。
通过简单的计算可以得到,太阳核心的温度约为300万开尔文(开尔文K为热力学单位,与摄氏度的转换关系为:开氏度 = 摄氏度+2715)。但实际上太阳核心的温度接近1500万开尔文,并且压力超过地球海平面大气压的3000亿倍。
如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。太阳的核心温度高达1500万摄氏度,压力相当于2500亿个大气压。
产生的物质和能量都散失到星际空间里了,如果遇到其它物质就会被吸收和损耗掉。我们的地球就是得到了太阳的能量才会如此温暖。
在宇宙之中,所有的恒星自始至终都在进行着这种反应过程。因此,点燃木星说的通俗一点,也就是让木星产生一系列的核聚变反应。
两个氢原子在高压的环境中聚合成氦原子,其氢原子的电子现在都“跑道”氦原子上,遵守质量,能量守恒。
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