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核聚变吸能反应和放能反应(核聚变反应一定释放能量吗)

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核聚变是如何放出能量的?

顾名思义,就是原子核重新组合时释放出的能量。

反过来说,质子和中子相互结合时就会释放能量,氢元素聚变为氦元素就属于这种情况,由于强相互作用很强,所以强力变化导致的能量释放也高,强力比电磁力强137倍,自然化学反应中的能量变化无法与核反应相比较。

核聚变吸能反应和放能反应(核聚变反应一定释放能量吗)
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也就是说所以核素的能量,铁的最低。(是中间低两头高的形状)因此,不论是裂变还是聚变都是向铁的方向靠近,因此都有能量释放。

受控核聚变是等离子态的原子核在高温下有控制地发生大量原子核聚变的反应,同时释放出能量。氘是最重要的聚变燃料海洋是氘的潜在来源,一旦能实现以氘为基本燃料的受控核聚变,人们就几乎拥有了取之不尽、用之不竭的能源

大量电子和中子的释放所表现出来的就是巨大的能量释放。这是一种核反应的形式。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。

核聚变吸能反应和放能反应(核聚变反应一定释放能量吗)
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应该不是收集而是控制,其实,人类已经实现了氘氚核聚变——氢弹爆炸,但那种不可控制的瞬间能量释放只会给人类带来灾难。人类需要的是实现受控核聚变,以解决能源危机。

太阳靠什么发挥它的能量

1、太阳的热核反应产生能量。太阳是一个直径约为4×106km的巨大灼热气体球,其质量地球质量(6×1021t)的33万倍,占太阳系总质量的987%。

2、如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如***爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源;太阳是自己发光发热的炽热的气体星球

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3、太阳不断地释放出巨大的能量。巨大能量来源于太阳内部的热核聚变。对太阳光谱的分析得知,太阳含有极其丰富的氢元素,按质量计约占71%。

聚变反应到底是怎么进行的?

1、所以这种将物质加热至特高温所发生的聚变反应叫作热核反应,由此做成的聚变武器也叫热核武器。要得到如此高温高压,只能由裂变反应提供。

2、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。

3、目前实现核聚变已有不少方法。最早的著名方法是托卡马克型磁场约束法。它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。

人工核转变和衰变是放能反应还是吸能反应?

1、从能量方面分析,核裂变和核聚变都是放热反应,即比结合能增大反应,因为比结合能增大会释放能量使核更稳定。

2、核聚变释放的能量:核聚变就是小质量的两个原子核合成一个比较大的原子核,会释放很多的能量。人工转变释放的能量:小于核裂变释放的能和核聚变释放的能量。核裂变一定要有核子轰击。

3、放射性核素在衰变过程中,该核素的原子核数目会逐渐减少。由于原子核数目的减少,就会生成新的元素,而化学反应是严格遵守质量守恒定律的,反应前后原子的种类、数目、质量都不变。

4、应该这样描述““多个单个核子形成核为放出能量,核分裂为单个核子吸收能量”;或“比结合能小的核变为比结合能大的核放出能量。“核裂变和核聚变”分别指“重核裂变和轻核聚变”。

5、太阳的能量就是从这核裂变得来的,其中氢弹的工作原理也是这样。它其实也就是氢的两个同位素氘、氚在高能量下快速相撞生成另一个元素,而且放出超大的能量。

什么是核聚变反应?

核聚变反应是指将两个轻核聚合成更重的核所释放出的能量。在核聚变过程中,原子核相互作用,产生高能粒子和射线,并释放出大量能量。

核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),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的一种核反应形式。

核聚变(nuclear fusion),又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。

核聚变又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。

核聚变指两个或两个以上的轻原子核如氘、氚等聚合成一个原子核的反应过程。在聚变过程中放出巨大的能量,故称聚变能。海水中有巨大的氘蕴藏,所以海洋是一个取之不尽的核燃料库。

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