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轻核聚变常温能反应吗(轻核聚变是什么反应)

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核聚变和核裂变有什么区别吗?

1、原子弹或核能发电厂能量来源就是核裂变。其中铀裂变在核电厂最常见,热中子轰击铀-235原子后会放出2到4个中子,中子再去撞击其它铀-235原子,从而形成链式反应。

2、核聚变和核裂变的区别:含义不同:核聚变就是小质量的两个原子合成一个比较大的原子,核裂变就是一个大质量的原子分裂成两个比较小的原子。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。

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3、聚变和裂变的区别在于:原理不同,反应释放能量不同,对环境影响大小不同。原理不同。聚变是将两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个很轻的核(或粒子)的一种核反应形式。

室温能否核聚变

弗莱希曼(Fleishmann)和庞斯(Pons)(以下简称二人为弗、庞)在美国犹他州盐湖城的犹他大学宣布发现了室温核聚变(通称为冷聚变,cold fusion)。

常温核聚变是指利用电解重水的方法,使得原来认为要在100000000℃的高温下才能发生的氚核聚变反应,可以在室温下完成,除电极须用钯金属外(后来也有人宣称,不一定要用钯电极),不需要其他的特殊条件。

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因此只能认为在整个过程中,不仅存在着重水分解成D2和O2的化学反应,而且在重水蒸发变为蒸汽的过程,可能存在着氘与氘核之间的核聚变反应,而后一过程提供了从这个体系得到的超额能量。

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。

常温超导可控核聚变作用处在可控核聚变。在超导状态下,电流可以在材料中无阻碍地流动,形成极强的磁场,从而可以使等离子体保持高温状态,这为可控核聚变提供了必要的条件。

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“核聚变”在多高的温度下会发生呢?为什么?

这是因为当前在地球上没有太阳中心的高压,而如果没有高压环境就需要极高的温度才能有核聚变的过程。换句话说,太阳核心的压力很大,所以1500万摄氏度就足以产生核聚变反应了。

核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。

人造太阳的核聚变反应是在高温、高压的条件下进行的。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。

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。

对于球形的恒星来说,虽然内部核聚变的速度非常缓慢,但恒星的质量实在太大了,散热表面积的增加速度慢于质量的增加,所以恒星的温度会变得很高。

当太阳中心温度达到1500度以上时,氢原子核(就是质子)就会互相聚合,成为氦原子核。这个核反应叫氢核的聚变反应。温度是分子(或原子、亚原子粒子)内能的反映。温度越高,这些小尺度物质的运动速度越快。

核聚变需要多少温度啊?

1、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。

2、核聚变,是利用核反应中合并原子核释放出的能量来产生能量和热量的方法。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。

3、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。

4、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。

5、核裂变是用一个中子轰炸铀-235原子,核聚变要求在高压和高温下的才能进行。在太阳内部,需要15000度的高温,可是在地球上没有容器能承受这么大的压力,只好提高温度拟补反应的条件。而温度需要一亿摄氏度。

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