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一克氢核聚变能发多少电(氢核聚变质量亏损多少)

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可控核聚变点火持续1000秒产生多少能量?

这两项新研究描述了在 10 万亿瓦反应前几个月进行燃烧离子体实验;那些早期的实验最终从一个只有 200 微克(0.000007 盎司)的氢燃料颗粒中产生了 170 千焦的能量——大约是早期实验能量输出的三倍。

太阳中心的可控核聚变是通过4个氢可控核聚变成一个氦核,并释放出来极大的能量。

一克氢核聚变能发多少电(氢核聚变质量亏损多少)
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按照估计,太阳一秒钟就差不多有6亿吨的氢燃烧成大约96亿吨的氦,产生的能量相当于数万亿颗原子弹。

中国可控核聚变1056秒产生相当于燃烧300升汽油的能量。核聚变的燃料,氢的同位素氘在海水中储量极为丰富,从一升海水中提出的氘,在完全的聚变反应中可释放相当于燃烧300升汽油的能量。

1克氢完全聚变

1、能量与电量的换算为:1千瓦时(度)的电能=0.1229 克(标准煤)200吨标准煤换算得:12734(亿度)即:一克氢以太阳的反应聚变能发12734亿度电。

一克氢核聚变能发多少电(氢核聚变质量亏损多少)
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2、一千克氢全部聚变为氦4,将损失质量Δm=0.029158千克,产生的能量E=Δmc=0.029158*29***92458=2620590000000000焦耳=727942000千瓦时。

3、克氢聚变成氦要损失0.0069克,根据E=M*C*C得释放的能量为21*10的14次方焦耳。1克烟煤燃烧的能量为9*10的4次方焦耳 两者相差14*10的10次方倍。

4、没有用“一个氢原子”来计算聚变产能的。一般是用1克来计算的。目前氢弹材料***用氘核与氚核(氢的两种同位素)发生聚变,质能转化效率为0.7%,也就是说1克聚变物质当中,有0.007克质量转化为了能量。

一克氢核聚变能发多少电(氢核聚变质量亏损多少)
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5、个氢核聚变为1个氦核后,质量亏损了0.0276原子质量单位。亏损的质量转化为能量。据计算,1克氢聚变成氦,质量亏损0.0069克,相应放出的能量为6270亿焦耳。太阳上面氢的含量极为丰富,相应产生的能量自然是十分巨大。

人类为何非要研究“氚–氘”核聚变呢?有何作用

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。

能源生产:核聚变是一种高效的能源生产方式,能够替代化石燃料,减轻对地球能源的依赖,同时减少温室气体排放,对环境保护具有积极的影响

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。

而氘和氚的原子核中有中子,中子可以参与强相互作用,使得原子核更容易结合在一起。要是氕核发生聚变,需要恒星上才能实现的高温高压,地球上没有这种条件,人类也没有创造出这样的条件。

用它来制造氚,足够用到人类使用氘、氘聚变的年代。因此,核聚变能是一种取之不尽用之不竭的新能源。在可以预见的地球上人类生存的时间内,水的氘,足以满足人类未来几十亿年对能源的需要。

请问一个有关核聚变的问题

1、克氢聚变成氦要损失0.0069克,根据E=M*C*C得释放的能量为21*10的14次方焦耳。1克烟煤燃烧的能量为9*10的4次方焦耳 两者相差14*10的10次方倍。

2、不会,但会变成上一号。注意,原子核受到外部一个质子的撞击是核裂变,和核聚变相反。核裂变中,有一点点的物质不见了,变成了能量,所以,质量会减少。但你写的有些矛盾。如果是核聚变,元素会变成下一号。

3、不是。有几个问题:首先不可能没有温度;任何粒子都有速度,所以都有温度。其次不仅只有电子在传递能量;电磁辐射依然会被产生。因此,即使所有电子都被抽走,线圈产生的电磁辐射仍然在传递能量。

4、过程与核裂变相反,是几个原子核聚合成一个原子核的过程。只有较轻的原子核才 能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。核聚变也会放出巨大的能 量,而且比核裂变放出的能量更大。

5、核聚变不违反质量守恒定律。核聚变前后根本没有发生质量改变。能量本质是势能,只有两种电磁力势能和万有引力势能。石油天然气化学能是电磁力势能。水力发电,星体运动核能是万有引力势能。

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