1樓:邛仁赤綾
你好,聚變的產生主要是因為高溫高壓,而鐳射的聚變正是利用了高溫一方法。
不過,核聚變的產生則困難很多。最現實的例子是我們的太陽,太陽的內部無時無刻產生
著核聚變,就是因為高壓高溫使氫產生了聚變。
如果你想獲取,我想我們應該先製作一個小型核聚變實驗:將一個足球場封閉,讓裡面的氣體達到99%的氫。接著壓縮成一個足球那麼大,於是,這個超高密度的氫球體便開始傳送核聚變。
然後,包括熱能在內都是它的能量,這股能量足以摧毀一座城市,也就是說在地球上很難人為製造核聚變。。。
不過,太陽能也是核聚變之後的能量,我們也無時無刻在享受著這股能量。。。。。
希望您能採納
2樓:達長青空霜
核聚變,即氫原子核(氘和氚)結合成較重的原子核(氦)時放出巨大的能量。
熱核反應,或原子核的聚變反應,是當前很有前途的新能源。參與核反應的氫原子核,如氫(氕)、氘、氚、鋰等從熱運動獲得必要的動能而引起的聚變反應(參見核聚變)。熱核反應是氫彈**的基礎,可在瞬間產生大量熱能,但目前尚無法加以利用。
如能使熱核反應在一定約束區域內,根據人們的意圖有控制地產生與進行,即可實現受控熱核反應。這正是目前在進行試驗研究的重大課題。受控熱核反應是聚變反應堆的基礎。
聚變反應堆一旦成功,則可能向人類提供最清潔而又是取之不盡的能源。
如何獲取核聚變的能量
3樓:塗君昊
你好,聚變的產生主要是因為高溫高壓,而鐳射的聚變正是利用了高溫一方法。
不過,核聚變的產生則困難很多。最現實的例子是我們的太陽,太陽的內部無時無刻產生 著核聚變,就是因為高壓高溫使氫產生了聚變。
如果你想獲取,我想我們應該先製作一個小型核聚變實驗:將一個足球場封閉,讓裡面的氣體達到99%的氫。接著壓縮成一個足球那麼大,於是,這個超高密度的氫球體便開始傳送核聚變。
然後,包括熱能在內都是它的能量,這股能量足以摧毀一座城市,也就是說在地球上很難人為製造核聚變。。。
不過,太陽能也是核聚變之後的能量,我們也無時無刻在享受著這股能量。。。。。
希望您能採納
4樓:匿名使用者
一種是用超強鐳射的高溫跟壓縮激發聚變反應,美國的國家點火裝置就是利用鐳射來實驗核聚變的可控反應的
另一中就是利用等離子體在超導體產生的超強前磁場中的高達幾百萬度的等離子體碰撞產生核聚變反應,國際熱核聚變實驗堆就是其中的代表
5樓:光合作用改
聚變!!!人類終於能可控聚變了嗎?說起來uc正史什麼時候剛大木是用小型核聚變爐的?
怎麼才能實現核聚變所釋放的能量收集?
核聚變的能量是從**來的?
6樓:數牛科普
太陽內部的核聚變是怎麼發生的?太陽能量的全部**!
7樓:甲玉巧仰琴
原子聚合需要很高能量,而核聚變一旦開始,其產生的能量遠遠高於發生聚變所需要的能量,所以核聚變能夠很快的進行下去。聚變會產生質量虧損,虧損的質量轉化為能量。
ps:根據相對論,能量和質量是對同一物理概念的不同表現形式,所以質量就是能量,能量就是質量
8樓:邛淑琴釋汝
原子核中的質子帶正電荷,他們之間距離非常小,有著很強的排斥力,而約束他們的是核力。並且各種元素原子核中質子的緊密程度是不同的,當聚變發生,形成新的元素的緊密程度降低了
所以放出能量
核聚變怎麼產生能量???????
9樓:匿名使用者
核聚變,又稱核融合,是指由質量小的原子,比方說氘和氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),發生原子核互相聚合作用,生成中子和氦-4,並伴隨著巨大的能量釋放的一種核反應形式。原子核中蘊藏巨大的能量。根據質能方程e=mc²,原子核之靜質量變化(反應物與生成物之質量差)造成能量的釋放。
如果是由重的原子核變化為輕的原子核,稱為核裂變,如原子彈**;如果是由較輕的原子核變化為較重的原子核,稱為核聚變,如恆星持續發光發熱的能量**。
相比核裂變,核聚變的放射性汙染等環境問題少很多。如氘和氚之核聚變反應,其原料可直接取自海水,**幾乎取之不盡,因而是比較理想的能源取得方式。
目前人類已經可以實現不受控制的核聚變,如氫彈的**。但是要想能量可被人類有效利用,必須能夠合理的控制核聚變的速度和規模,實現持續、平穩的能量輸出;而觸發核聚變反應必須消耗能量,因此人工核聚變的能量與觸發核聚變的能量要到達一定的比例才能有經濟效應。科學家正努力研究如何控制核聚變,但是現在看來還有很長的路要走。
目前主要的幾種可控制核聚變方式:超聲波核聚變、鐳射約束(慣性約束)核聚變、磁約束核聚變(託卡馬克)。
10樓:
呵呵,求知慾真不小啊
首先第一個問題:怎麼產生能量
可能需要顛覆一些傳統觀念,舉個例子吧:氦原子核是由兩個質子和兩個中子結合在一起的,但是一個氦原子核的質量卻略小於兩個質子和兩個中子的質量和(一部分的能量以結合能的方式儲存了)因此兩個氘核(重氫)結合成一個氦原子核時質量虧損了,進而以γ子的形式釋放出了能量(就是著名的e=mc^2)。
第二個問題:反應式:
打不上角標,我說吧,就是氫核與氫核生成氦,氫核與氦生成鋰....以此類推,在行星自然狀態下生成鐵時聚變停止(質量虧損到極限了)
補充一點:鐵以後的元素**來的:
宇宙中行星內部的高溫高壓環境使聚變生成到鐵就停止了,而如果是超新星**時的高溫高壓會催生出更重的元素(金銀等),因此你周圍的比鐵原子序數靠後的元素都是若干年前超新星**產生的
現在不明白也沒關係,有學習的勁頭就好,總有一天迷霧會散去,真相會出現在你的眼前~
11樓:餘音繚繞
這和入射粒子能量有關,入射粒子能量不同,核反應產物也不同。
這就相當於化學反應的吸放熱反應,如果聚變產生的能量能夠促使參與下一級反應的粒子動能高於核反應的聚變勢壘,則反應可持續進行!
否則則需要額外新增能量。
當然,如果你把上一級反應產物引進加速器,然後再發射、碰撞產生核反應,那麼通過這樣的途徑,是可以一直反應下去的。當然,不能無限制反應,因為氫原子碰撞原子核的時候會受到庫侖排斥力作用,所以越到後面越難聚變!如果是持續提供能量,就目前的技術而言,通常是到118號元素uus,當然,也有報道說有第八週期元素出現,但是其壽命都很短,合成之後很快就衰變掉了!
自然環境下,就太陽這樣的恆星來說,則一般合成到26號元素fe就停止繼續大範圍聚變了,這是因為鐵原子核過後聚變就是耗能反應!而太陽自身的引力也需要靠能量來平衡,所以,自然條件下聚變則進行不到多深入。
具體你可以查比結合能圖
12樓:方智盍貞婉
嗯,特許會發生氫氣氧氣結合所產生的能量釋放和分解,導致二氧化碳外漲,從而減少氧氣,恢復平衡。所產生的元素是:6v3卡利清,二次釋放bcd,高錳酸鉀,06號微量元素等等。
13樓:改懷騎凡巧
聚變是指由質量小的原子,主要是指氘或氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子x,並伴隨著巨大的能量釋放的一種核反應形式。原子核中蘊藏巨大的能量,原子x的變化(從一種原子核變化為另外一種原子核)往往伴隨著能量的釋放。如果是由重的原子核變化為輕的原子核,叫核裂變;
如果是由輕的原子核變化為重的原子核,叫核聚變,如太陽發光發熱的能量**。
14樓:
目前所說的核聚變,一般是指氫原子核(氘和氚)結合成較重的原子核(氦)時損失質量放出巨大能量的反應。
就一般恆星來說比鐵輕的元素應該都能產生,比鐵重的就要靠新星或超新星來產生了。
因為鐵元素的核儲存能量的效率比更輕和更重的元素的核都要高,所以比鐵重的元素裂變和比鐵輕的元素劇聚變都要釋放能量,反之則相反。所以不管是核聚變或是裂變到鐵元素都會停止。
15樓:熊靜早鍋來
能容納130萬個地球的太陽 是如何通過核聚變發出能量? #科普
反物質產生的能量大還是核聚變產生的能量大
因為生成的能量多少隻和損耗能量有關 反物質一般極少,所以核聚變便產生多些 反物質是人類目前所知的威力最大的能量源。它能百分之百的效率釋放能量 核裂變的機率是百分之一點五 反物質不造成汙染,也不產生輻射,一小滴反物質就可以維持整個紐約城全天的動能反物質極不穩定,它可以把接觸到的任何東西化為灰燼 連空氣...
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