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反应截面大:氘核与氚核的聚变反应截面比其他轻核聚变的反应截面要大很多,因此更容易发生聚变。 产能高:氘核与氚核的聚变反应释放出的能量比其他轻核聚变反应要高很多,因此可以更有效地利用能源。
核聚变反应一般只能在轻元素的原子核之间发生,如氢的同位素氘和氚。但是不一定只有像氘、氚这种轻核才能发生聚变反应,重核也能反应,而且越重释放的能量更多。
氢弹是利用原子弹爆炸的能量点燃氢的同位素氘、氚等质量较轻的原子的原子核发生核聚变反应(热核反应)瞬时释放出巨大能量的核武器,又称聚变弹、热核弹、热核武器。氢弹也被称作热核弹,是核武器的一种。
轻核聚变的燃料是氘和锂,1升海水能提取30毫克氘,在聚变反应中能产生约等于300升汽油的能量,即1升海水约等于300升汽油,地球上海水中有40多万亿吨氘,足够人类使用百亿年。
主要原因是氕核聚变速度很慢,需要极高的温度才能发生,并且难以控制。相比之下,氘(重氢)或氚(超重氢)在较温和的条件下就可以发生聚变,因此更受可控核聚变研究的青睐。
为什么氢原子可以核聚变成为氦原子核,氢、氦不是两种基础元素吗?因为原子是由中子质子电子构成的 决定元素种类的是核电荷数,也就是质子数。
反应截面大:氘核与氚核的聚变反应截面比其他轻核聚变的反应截面要大很多,因此更容易发生聚变。 产能高:氘核与氚核的聚变反应释放出的能量比其他轻核聚变反应要高很多,因此可以更有效地利用能源。
比氢原子量的的也可以聚变。在恒星晚年,也有He,C,O等聚变。
不是的。现在聚变被用来制造新的原子,特别是元素周期表最后的那些带着*的,都是人造元素。
太阳内部进行核聚变的元素是氢( protium)。太阳的核心非常热,达到了1500万摄氏度,足够热使得氢原子核(质子)能够克服它们之间的斥力,并融合成氦原子核。
否,有ITER建模,各国核武库已经没有氢弹了。
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。
比铁轻的原子核(不包括铁)聚变为不重于铁的原子核(可含铁)时可以释放能量。如氢聚变成氦、碳+氧聚变成铁等,都可以释放能量。
也就是说,按照氢弹的反应条件来看,太阳根本没有办法进行核聚变反应。
氢的原子核只有一个质子,核聚变后生成的氦有两个质子和两个中子。氢的聚变需要的温度压力太高,爆战环境下不可以很好的聚变,氘氚聚变相对容易。所以氘氚也是氢啊,就像人造太阳一样,用氘氚更容易聚变。
因为太阳的燃料远比氢弹更加丰富。熟悉物理学,经常在科普平台阅读文章的朋友可能都知道,我们赖以生存的太阳,运行方式其实和氢弹很类似,都是通过核聚变的方式来发光发热。
太阳核心的核聚变反应主要是“质子-质子链反应”(如下图所示),其基本原料是氢原子核,也就是质子。相对于氢弹所用的“氘”和“氚”,质子发生聚变的条件要高得多,在标准大气压下,需要数十亿甚至上百亿度的高温。
太阳内的压力何其之高,温度也高,所以普通的氢也能聚变,氢弹只能提供高温却不能提供高压,为了容易聚变只能用重氢。
低温核聚变以普通氢原子为反应原料,通过降温的方法,缩小氢原子之间的距离,直到原子核的融合,从而释放出能量。
氢可以聚变成更重的元素。而且每时每刻在恒星上都有大量的氢巨变成氦,乃至更重的元素。
核聚变可以用氢气聚变,铁元素一下的元素可以核聚变释放能量。铁元素一上的元素可以核聚变需要吸收能量。不是任何材料都可以聚变放出能量。
就聚变成了氦。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。科学家正在努力研究可控核聚变,核聚变可能成为未来的能量来源。
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