核聚变核裂变,高中物理核裂变核聚变实例?
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的一种核反应形式。核电站和 是核裂变能的两大应用,两者机制上的差异主要在于链式反应速度是否受到控制。核电站的关键设备是核反应堆,它相当于火电站的锅炉,受控的链式反应就在这里进行。
核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下,只有在极高的温度和压力下才能让核外电子摆脱原子核的束缚,让两个原子核能够互相吸引而碰撞到一起,发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核(如氦),中子虽然质量比较大,但是由于中子不带电,因此也能够在这个碰撞过程中逃离原子核的束缚而释放出来,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。
太阳就是靠核聚变反应来给太阳系带来光和热,其中心温度达到1500万摄氏度,另外还有巨大的压力能使核聚变正常反应,而地球上没办法获得巨大的压力,只能通过提高温度来弥补,不过这样一来温度要到上亿度才行。核聚变如此高的温度没有一种固体物质能够承受,只能靠强大的磁场来约束。由此产生了磁约束核聚变。
核聚变辐射大还是核裂变辐射大?
只要涉及核材料的装置,都或多或少的存在辐射,是否“有害”(默认理解为对人)则取决于辐射防护条件和受照时间。
核聚变的辐射主要是在装置运行时,最易实现的氘氚核聚变每释放17.6 MeV能量就产生一个中子(14.1 MeV),相比于核裂变每释放200 MeV能量才产生2~3个中子(约2 MeV),核聚变被称为“贫能量富中子”,同等功率下,聚变的辐射强度更高。而且聚变中子的能量很高,穿透钢和混凝土的能力很强,对人的损害也很大,非常难实施有效屏蔽。所以运行中的核聚变装置对周围的辐射影响,比核裂变电站要强多的多的多的多。
核裂变与核聚变的区别物理题初中?
1、概念不同:核聚变是指由轻的两个原子核合成一个比较重的原子核。核裂变是指由一个重的原子核分裂成两个或多个比较小的原子。
2、产生能量不同:核聚变不易控制,需要上亿度的高温,会产生巨大的能量,但核聚变在宇宙中是最常见的。核裂变也会产生巨大的能量,但是比不上核聚变。
3、蕴含燃料不同:核裂变的燃料在地球上蕴含的非常少,并且还会产生巨大的辐射,对人体造成不同程度的危害,其裂变完成后的废料也比较难处理;核聚变所产生的辐射会比核裂变少很多,并且其燃料是取之不尽的。
核聚变核裂变哪个可控?
核裂变是能控制的,核电站就是利用核裂变的能量发电,通过控制中子数来控制反应的速度。
核聚变需要的燃料是氢或者其他轻核,这在地球上是取之不尽用之不竭的资源,使用海水,就可以为核聚变提供充足的能源是不能控制的,氢弹就是利用核骤变,核骤变一次释放的能量过大,无法控制
太阳的核裂变核聚变与地球的核裂变聚变模式有哪些不一样?
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大约46亿年前,一大片原始星云受到扰动,在引力的作用下开始收缩、坍塌,中心质量越来越大,超过99.8%的质量汇聚于此,形成了现在的太阳,其余部分继续旋转、收缩,形成了各大行星和卫星。
核聚变是轻核在极高的压力和温度下,摆脱核外电子相互融合在一起的反应。
太阳内部能量的来源,只来源于聚变,并没有裂变。因为原始星云的成分几乎全部都是氢(质子),并没有其他元素,所以并不能裂变。
太阳聚集的原始星云越大其内部的压力和温度也越大,其中心的压力可以达到3300亿个大气压,极大的压力使得氢原子外的电子云结构坍塌,两个氢原子核克服斥力融合在一起形成氘核,这是太阳内部聚变反应的之一步,同时发生了质量亏损,释放出热量,紧接着氘核和氢核又被挤压到一起,发生聚变,反应生成氦3,继续放热,最后两个氦三聚变形成氦4并且放出2个中子,至此,聚变反应大约放出24.7MeV的能量。
太阳聚变每次释放的能量虽然很小,但由于太阳内部氢含量巨大,即使每秒耗掉500万吨氢气,也能反应将近100亿年,那时太阳的聚变反应将会进入下一个阶段——红巨星阶段,即使那时太阳内部依然是核聚变反应,因为依然没有裂变所需要的易裂变材料。
地球内部反应则不同,主流观点认为地球内部是核裂变反应和核衰变同时进行,不过这种观点还未被证实。
地球内部的元素比太阳要丰富的多,这些元素大多是来源于超星爆发,超星爆发时瞬间聚变生成的大量的重核向四周喷出,恒星的质量越大,超星爆发时喷出的粒子就越远,如果恒星的质量是太阳的十倍以上,喷出的重核可将粒子喷到其他星系,十倍以下太阳质量的超星爆发喷出的中核可能形成其他行星或者卫星,正式地球内部含有的中核为地球内部裂变反应提供了原料。
地球不仅接收太阳的辐射,地球内部也在发生裂变反应,从俄罗斯的钻探工程就证明了地球内部是储存有大量的热量的,非洲加蓬地区开采的铀矿石经过化验是核反应堆中“燃烧”过的铀矿石,再次证明了自然界中完全可以发生非人工的裂变反应,但这种反应不是普遍的,地壳中的裂变物质分布并不均匀,有的地区是含有长半衰期的放射性核素,也在通过核衰变放热。
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