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太陽的核心溫度高達1500萬攝氏度,壓力相當於2500億個大氣壓。 堆芯中的氣體被極度壓縮到水密度的 150 倍。 核聚變在這裡發生,每秒有7億噸氫氣轉化為氦氣。
在此過程中,釋放了大約500萬噸淨能量。
太陽一生都在進行核聚變,從光的形成開始到主序星的氫聚變,後期的氫燃燒開始了氦核聚變,一般質量高於太陽的後期可以進行原子序數較大的核聚變, 宇宙中的所有元素都是通過恆星的核聚變產生的。
目前,核聚變還不能完全控制,一些核聚變裝置還處於實驗階段,距離商業化還有一段時間,所以目前的核電站都是核裂變型的。
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太陽前者。 後者是核電站。
前者更強大,但人類技術一直無法順利使用。
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太陽是核聚變 h+h=he。 核電站是裂變的,因為到目前為止,人類還不能很好地控制核聚變。 所以,核電站應該是核裂變的。
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太陽是由氫和氦組成的。 核聚變發生在兩種元素之間。
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人造太陽是核聚變。 所謂“人造太陽”,是指充分利用這一科學原理,在地球上建造核聚變裝置,其發生將像太陽一樣核聚變反應,四肢伴隨著源源不斷的能量流。 嚴格來說,人造太陽的名稱並不是東方超級環獨有的,任何應用類似原理的裝置都可以這樣稱呼。
核聚變發生在太陽中,它主要依靠行星的引力來限制等離子體。 但是地球上沒有這麼大的引力,要想讓能量不失控,就需要利用磁場來約束它。 可控熱核聚變的實現離不開超高溫、超低溫、超強磁場、超大電流、超高真空等極端環境,科學家。
托卡馬克由磁場製成,牢牢控制著熾熱的材料,磁場的外部通過真空隔離,以保護裝置的材料不被燒毀。
核聚變的特徵
核聚變有可能避免長週期放射性廢物的產生。 這可以通過適當的結構材料和冷卻液設計來實現,即消除任何可以激發的長半衰期。
同位素材料。 其中一種設計優化是 RAFM 鋼,它是一種不含鉬和鈮的改良 91 號鋼。
聚變反應堆。
使用這種低活化材料主要導致C級低放廢物的產生,根據C的定義,不需要深層地質處理,即使未來500年處置現場有潛在居民,對潛在居民的傷害也很小。 在未來的核聚變反應堆中使用這些材料可確保裝置安全執行,同時也是環保的,不會留下可見的廢物。
以上內容參考百科-人造太陽。
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太陽是核聚變。
太陽使用質子-質子迴圈,這是四個氫原子核融合成氦核的途徑之一,這是乙個小質量、低光度主序星的反應過程。
例如,在這個階段,太陽輻射的能量中有90%以上是由質子-質子反應提供的。
核聚變又稱核聚變、聚變反應、聚變反應。
或熱核反應,原子核。
其中有大量的能量,原子核的變化(從乙個原子核到另乙個原子核)往往伴隨著能量的釋放。
核聚變發生的條件
生產核聚變所需的條件非常苛刻。 例如,太陽的中心溫度為1500萬攝氏度,並且存在巨大的壓力,使核聚變能夠正常發生。 而地球不能得到那麼大的壓力,所以只能通過提高溫度來補償,但那樣溫度就要達到幾億度了。
核聚變如此之高,以至於任何固體物質都無法承受它,它只能受到強磁場的限制。 如果高溫超導體能夠真正投入實際使用,可以解決磁場問題,但體積必然會很大。
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人造太陽是核聚變。 人造太陽能技術是一種受控核聚變。
它的含義是像太陽一樣為人類提供源源不斷的能量。 太陽實際上是乙個巨大的核聚變反應。
反應堆(核聚變)是兩個較輕的原子核的轉移。
結合形成較重的原子核,和極輕的原子核或粒子的核反應,在此過程中,核聚變反應將一部分類似反應物的質量轉化為能量),人造太陽就是模仿布派灣太陽的核聚變原理,為人類提供取之不盡用之不竭的能量。
介紹:
人造太陽的生產能力和能量供應必須成為現實,必須具備幾個條件:第一,超過1億度的高溫,第二,長期禁閉在有限的空間內,第三,密度足夠高。 在高密度條件下,當等離子體的體溫達到1億度以上時,相當多的粒子可以有足夠的動能來克服原子核之間的排斥力,實現核聚變反應,從而產生相當大的聚變能量。
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太陽能來自核聚變。
1.太陽能是由太陽內部的氫原子聚變釋放出巨大的核能和來自太陽的輻射能而產生的。 人類所需的絕大部分能量直接或間接來自太陽。 植物釋放氧氣,吸收二氧化碳,並通過光合作用將太陽能轉化為化學能,儲存在植物中。
2.煤、石油、天然氣等化石燃料也是古代埋藏在地下的動植物經過長期地質時間的演化而形成的一次能源。 地球本身所含的能量通常是指與地球內部熱能有關的能量和與核反應有關的能量。
3.與原子核反應相關的能量來源是核能。 當原子核的結構發生變化時,它可以釋放出大量的能量,這稱為核能,簡稱核能,俗稱原子能。 它來自鈾、鈽等裂變反應發生時儲存在地殼中的核裂變能量資源,以及聚變反應發生時氘、氚、鋰等核聚變能資源發生時儲存在海洋中的核聚變能量資源。
4.太陽能是太陽內部核聚變反應的連續過程產生的能量。 地球軌道上太陽輻射的平均強度為1369W。 地球赤道的周長為 40,076 公里,這使得計算出地球可以獲得高達 173,000 tw 的長度成為可能。
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太陽是核聚變。 太陽主要由氫和氦組成,因此只能進行核聚變。 在聚變過程中,物質不斷轉化為能量,質量較輕的元素不斷融合成較重的元素。
隨著恆星上重元素比例的增加,核聚變對恆星的壓力越來越大,能量生產效率也越來越低。
反應條件:核聚變是指小質量原子(主要是氘或氚)在一定條件下(如超高溫高壓)相互聚合形成質量較重的新原子核,並伴有巨大能量釋放的一種核反應形式。 原子核含有巨大的能量,原子核的變化(從乙個原子核到另乙個原子核)往往伴隨著能量的釋放。
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