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核聚变能高温吗(核聚变会发热吗)

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本文目录一览:

“核聚变”为什么要在超高温的情况下才能发生?

1、核聚变是指由质量小的原子(氘或氚)在一定条件下(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。

2、核聚变是一种将轻原子核结合成重原子核的过程,释放出大量的能量。为了实现核聚变,需要创造一个极端的高温高压环境,使得原子核之间的距离足够近,从而发生核聚变反应

核聚变能高温吗(核聚变会发热吗)
图片来源网络,侵删)

3、温度和压力决定了核聚变是否发生,甚至决定了反应的严重程度。温度表示微粒子不规则运动的剧烈程度,压力表示微粒子对某一截面的剧烈冲击程度,在相同温度下,压力越高,单位体积内的微粒子越多。

4、要引发氢弹首先要引发***,用***核裂变产生的极高温度才能使氢核之间剧烈碰撞而发生核聚变反应,所以一般某国家研究两弹时,都是先研制出***,再研制出氢弹。这也是为何氢弹比***杀伤力强的原因之一。

5、主要要求核之间距离近。所谓要超高温或大动能,为的就是克服斥力,使核距离变近。原来是利用***爆炸产生得高温。但那个属于可控聚变。现在主要研究可控核聚变。想的方向是利用磁场锁定原子核,再利用激光引爆。

核聚变能高温吗(核聚变会发热吗)
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核聚变为什么不可控?

因为核裂变的能量没有核聚变的大,更容易控制。核聚变可以控制以后会不会发明出心的核无期这个问题需要时间证明,无法准确作出预测。

聚变反应的反应物需要加热到很高的温度,剧烈的热运动使原子核有足够的动能克服库仑斥力,在碰撞的时候发生聚变反应。一旦发生聚变反应就会放出大量的热,大量的热来不及散,以后不需要加热都会使反应继续进行下去,而且无法控制。

目前控制核聚变用的是强磁场约束法,本身就需要耗费极大的能量。且控制和调节核聚变强度的手段和能力也不完善,无法使受控核聚变装置长时间稳定运行,所以目前还难以实现。

核聚变能高温吗(核聚变会发热吗)
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核聚变需要的温度

要实现核聚变,需要将两个轻核聚合成一个较重的原子核。这个过程需要非常高的温度,通常需要将原料加热到几亿度以上才能达到。

准确地说,发生核聚变并没有严格的温度要求,只有反应的剧烈程度和能否自发维持核聚变。核聚变(nuclear fusion),又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。

要进行核裂变聚变,需要达到极高的温度。具体来说,核裂变发生时需要大约一千五百万摄氏度的高温,而核聚变则需要在一亿摄氏度的温度下才能进行。因此,要实现核聚变,需要非常高的温度和压力。

按照目前的恒星理论,要让一个星球内部发生核聚变反应,所需要的最低温度也要到1000万度才行。而且,这只是最容易聚变的元素--氢能发生聚变反应的温度,如果是氦或更重的元素发生聚变反应,所需要的温度还要高得多。

温馨提示 核聚变是指由质量小的原子(氘或氚)在一定条件下(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。

核聚变反应(热核反应)必须在多高的温度下才能进行

这个不太清楚,反正至少在千万摄氏度以上。举个例子吧,由于目前没有能达到如此高温的能投入实用的机器,氢弹都是用***引爆的。相对于聚变来说,裂变需要的条件很容易满足,因而用裂变产生的高温来引发聚变。

核聚变是指由质量小的原子(氘或氚)在一定条件下(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。

具体来说,人造太阳的核聚变反应需要在数百万度的高温和数百亿大气压的高压下进行。

核聚变要在近亿度高温条件下进行,这时所有物质都被气化,那么怎样产生...

1、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。核聚变要在近亿度高温条件下进行,地球上***爆炸时可以达到这个温度。

2、核聚变释放的能量比核裂变更大。(3)与裂变对比,聚变无高端核废料,可不对环境构成大的污染。世界上的每一种物质都处于不稳定状态,有时会分裂或合成,变成另外的物质。物质无论是分裂或合成,都会产生能量。

3、以能源为目的的受控核聚变需要非常苛刻的条件,只有将局部物质(以氘氚为例)加热到10keV(也就是1亿度),才有足够的核反应发生,使产生的聚变能有增殖。这种温度下物质都是等离子体态。

4、核聚变要在近亿度高温条件下进行,地球上***爆炸时可以达到这个温度。用核聚变原理造出来的氢弹就是靠先爆发一颗核裂变***而产生的高热,来触发核聚变起燃器,使氢弹得以爆炸。

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