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氘氚核聚变比结合能(核聚变 氘 氚)

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人类为什么非要在“氚–氘”核聚变一棵树上吊死?其他核聚变呢?

重核聚变启动的条件要比轻核聚变启动的条件更为苛刻,我们人类目前是无法启动重核聚变的,而现在的太阳正处于主序星阶段,所以和我们人类目前使用的核聚变材料相同,都为氘和氚,这个是太阳核聚变燃料的变化。

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

氘氚核聚变比结合能(核聚变 氘 氚)
图片来源网络,侵删)

相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。目前人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。

其实,利用轻核聚变原理,人类早已实现了氘氚核聚变---氢弹爆炸,但氢弹是不可控制的爆炸性核聚变,瞬间能量释放只能给人类带来灾难。

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。核聚变燃料可来源于海水和一些轻核,所以核聚变燃料是无穷无尽的。 人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。

氘氚核聚变比结合能(核聚变 氘 氚)
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下世纪初,人类将在月球上开***地球上不存在的3He矿藏,用于代替氚,从而使目前世界各地建造的实验性聚变反应可以攻克关键性的难关,使其走上商用成为可能。

...已知氚核的平均结合能是2.78MeV,氘核的平均结合能

根据核子的平均结合能数值,可以计算出聚变反应释放的结合能。

氘核由一个质子和一个中子组成,核自旋为1,其分子量M1=0,±1。核磁矩为0.857 406。氘核中有两个核子,平均结合能为11MeV(1eV≈602 189 2×10-19J),每个氘核的自旋状态函数有3个,即+1,0,-1。

氘氚核聚变比结合能(核聚变 氘 氚)
(图片来源网络,侵删)

结合能是对于能量伴随物质状态改变的另一种比较直白、比较方便的表述。我们说质量就是质量,能量就是能量,它们是完全不同的两类东西,不能相互转化。

氘核的性质 氘核中有两个核子,平均结合能为11MeV(1eV≈602 189 2×10-19J),每个氘核的自旋状态函式有3个,即+1,0,-1。氘核所带电荷少,彼此间库仑斥力较小,不大的能量就能克服斥力的作用

反之,从高温到低温,熔点高的晶体最先凝固。同理,从高温到低温,原子核平均结合能高的原子核最先形成,所以,铁核……氧核、氮核、碳核、氦核、氚核、氘核依次形成。

如何计算比结合能?

1、比结合能的计算方法:E=ZmH+(A-Z)JmN-M。在核物理学中,结合能是指原子核中的质子和中子通过核力相互作用而形成的核子团结合在一起所释放的能量。结合能是核稳定性的重要指标,它越大,核越稳定。

2、比结合能的计算公式:B=Nm中子+Zm质子-M。结合能(bindingenergy)是指当一“物体(体系)”是由两个或多个部分组成时,各组成部分之间一定存在相互吸引力,使它们结合在一起。

3、核子数较小的轻核和核子数较大的重核,比结合能较小,中等核子数的原子核,比结合能较大。比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定。中等核子数的原子核,比结合能较大,原子核较稳定。

氘和氚核聚变反应

1、氘和氚发生聚变反应的方程式是:21H+31H→42He+10n+16MeV。

2、这是氢弹的原理,是核反应。氘核与氚核,在几百万度的高温状态下,会巨变成氦核和一个中子,并释放大量核能

3、故称为“热核聚变反应”。氢弹是利用氘氚原子核的聚变反应瞬间释放巨大能量起杀伤破坏作用,正在研究受控热核聚变反应装置也是应用这一基本原理,它与氢弹的最大不同是,其释放能量是可以被控制的。

4、在托卡马克装置中,氘氚聚变的过程主要包括以下几个步骤: 加热:将氘氚等离子体加热到高温状态,使其能够克服库仑排斥力,进入聚变反应状态。

核聚变是吸收能量还是释放能量

1、核裂变与核聚变都一定放出能量,因为很显然你没有办法反过来把那么巨大的能量给它用来转换为质量。

2、是的,核裂变和核聚变都会释放能量。核裂变,是指由重的原子核(主要是指铀核或钚核)分裂成两个或多个质量较小的原子核,同时释放出大量能量的过程。这个过程也会释放出中子和伽马射线。

3、有 比如像金、银等原子序数比铁大的元素,大部分是恒星在衰亡时的吸能聚变产生的。这是因为最稳定的核是铁原子核,当聚合为更重的核时重核变得不稳定,因此要吸收能量。伴随着恒星的衰亡,金元素产生了。

4、核裂变和核聚变是获得核能的两种方式,不完全对。核裂变指的是核元素大于铁核元素的情况下释放能量。如果小于铁核元素的情况下是吸收能量。核聚变指的是核元素小于铁核元素的情况下释放能量。

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