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當然,恆星的命運取決於它自身的質量,但它也考慮到了恆星演化的過程。 太陽並沒有完全參與聚變反應,只有在恆星的核心,由於引力的作用,溫度和壓力極高的地方,才能發生聚變,恆星的外層不滿足聚變的條件,而只是將核心產生的能量向外傳遞的介質。 至於恆星的自控機制,則是基於外核熱壓和內向引力的平衡
當聚變反應減弱時,堆芯的熱壓也減弱,使外層物質在重力作用下落入堆芯,堆芯溫度壓力公升高,增強聚變反應。 當聚變反應過強時,熱壓強,引力不能維持聚變核心的溫度和壓力,所以核心向外膨脹,聚變反應減弱。 在兩者的協同作用下,恆星可以穩定燃燒,平穩釋放能量。 這種機制在恆星壽命結束時也起作用,當氫燃料即將耗盡時,引力超過壓力,恆星的核心被進一步壓縮,溫度和壓力急劇增加,可以點燃氦的聚變反應,如果氦也用完了, 引力可以壓縮核心,點燃碳、氧等重元素的聚變。
但這只是勉強的生命,元素越重,聚變釋放的能量就越少,而當涉及到鐵時,聚變不會釋放能量,然後無論重力再怎麼壓縮,恆星都不會繼續燃燒,無法繼續生存的恆星會出現超新星爆炸或......東西至於未來的中子星和黑洞,也應該按照物理的基本定律和萬有引力定律產生。 當然,超新星爆炸為重核聚變提供了能量,允許產生更多種類的重元素,對宇宙做出了微小的貢獻。 <>
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太陽每秒發射相當於1000億兆噸級的核彈,但實際上太陽燃燒的速度非常緩慢。 甚至人體單位質量的加熱功率也可以超過太陽反應區單位質量的功率。
太陽的主要聚變模式是p-p鏈,這個反應的第一步是將兩個質子聚變成乙個氘核,釋放出正電子和中微子。 這是乙個發生極其緩慢的弱相互作用過程,在太陽反應區的溫度壓力下,質子平均需要大約100億年才能降解,才會發生這樣的反應; 完成此步驟後,氘核將在大約幾分鐘內完成後續反應; 人類使用的聚變材料通常是氘、氚、鋰6、鋰7等,在合適的條件下反應速度要快得多。 如果你用氘代替太陽上的氫,它也會在幾分鐘內把你炸毀。
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超固體金屬的核心是健康的關鍵,恆星的所有能量都在這裡。 太陽至少有乙個水星大小的超固體金屬核心,這是人類從未知道的,而核聚變只是觸及了表面。
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太陽能量的多少是由於引力子釋放的影響,如果發生核聚變,它可能是太陽風暴或超新星**。
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壓力控制由其自身的引力提供。 乙個非常簡單的問題。
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不是不可控,而是以前的技術還沒有達到那種控制。
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電磁束控制、太陽能磁場、太陽能磁極; 地球磁場和磁極。 如果你能思考,你就不會問這種無知的問題。
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太陽的質量如此之大,以至於它自身的引力足以抑制熱核反應。
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這是真空控制。 正好到地球。
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是否可以考慮將反應堆放置在深海中,利用海水的壓力並冷卻海水?
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可以在高溫下進入夸克和光子的機械人助手。
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核聚變可以產生巨大的能量,如果核聚變的能量可以由人類控制,就可以解放人類目前的資源模式。 還有很多更高階的發明可以做。
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提供能量,多車,讓需要動能的物品發生變化,一些工廠發生變化,技術會更好,相關的衍生品就會出現。
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它可以用來研究科學,可以用來研究一些核聚變現象,可以用來做一些科學實驗,也可以導致核反應堆的實驗。
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這些東西可以用來促進社會的經濟發展,用這些東西來提供能源,減少一些資源的浪費。
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我有時間閱讀我的文章“受控核聚變”"人造太陽"為什麼它不起作用? 》.光速和聲速誰更快? 》…看"靈井湖中追逐星星的碧玉蘭"能。
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首先,核聚變是否可控是指它是否可以被人為控制,更詳細地說,就是讓核燃料在人工控制下不斷釋放能量,而不是像原子彈和氫彈那樣一次性釋放能量(關於這個話題,請參考問題“太陽中的核聚變算不算受控核聚變? “的)。 簡而言之,當談到受控核聚變時,主題是人。
從這個角度來看,可控核聚變的首要目標是建造一座能夠提供百萬或數千千瓦功率輸出的核聚變核電站; 至於太陽上的核反應,就有點遙遠了,1億公里+383億兆瓦(百科全書中“太陽”的詞條),這遠不是人類現在甚至一百年後所能希望的——如果人類真的能控制在太陽上進行的核聚變, 那麼人與神之間的距離就會更近。攤位豎起來了。
在回到正題之前,讓我們先談談核聚變。 顧名思義,核反應是原纖維配子核之間的反應,與核帶正電,所以為了能夠進行核反應,核燃料核需要克服巨大的庫侖排斥力,其中一種手段就是加熱核燃料,使核燃料核本身獲得巨大的動能(速度), 然後在大量的原子核之間,兩個原子核恰好彼此靠近,完成核反應(事實上,擴散物質的原子的速度往往滿足玻爾茲曼分布,因此,即使平均溫度低於克服排斥力的溫度,也有可能發生核反應, 這不再可能)。
現在回到正題——太陽之所以能夠進行穩定的核聚變反應,其實是太陽作為恆星的基本功能。 事實上,只有能夠成功進行核反應的物體才能被稱為恆星。 根據現在的恆星演化理論,在數十億年前太陽形成之前,太陽的位置只是一團非常冷的星際物質,由氫原子主導,它們在自身引力等因素的作用下緩慢收縮,並在收縮過程中釋放引力勢能來加熱自己。
由於重力是收縮的主要原因,因此這些物質的中心部分的溫度相對較高。 這是觸發星際物質收縮的部分。 當收縮達到一定程度時,核心溫度進一步公升高以允許核反應,此時氫原子之間的核聚變釋放出大量能量並產生輻射,這可以產生一系列向外移動物質的機制,從而能夠抵抗星際物質的收縮。
溫度越高,核反應越強,阻力越強,當阻力過程太強以至於星際物質不再收縮時,這就構成了乙個相對穩定的狀態:如果引力大,物質收縮一點,那麼核反應就加強了,阻力就大了,物質就被推開了, 並且重力減小;如果引力較小,則核心溫度降低,核反應減弱,阻力減小,物質的引力會促進物質凝結,增加引力。 這種穩態其實就是一顆恆星,也就是說,一旦形成穩態,一顆新的恆星就正式誕生了。
這完全可以解釋太陽沒有爆炸的現象。
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人類會受到影響,會影響我們人類的安全,會影響人類的生命,所以肯定會受到相應的影響。
如果可控核聚變的研究成功,可以建造乙個可控核聚變電站,核聚變產生的能量巨大,其發電效率肯定遠高於現有的太陽能、風能和熱能,這將幫助許多地區的人們解決無法用電的困難。
設計說明說抗震防禦工事是8度,也就是說,它可以防禦8度的**破壞強度,而不是防禦等級8**。 8級**的破壞程度有可能達到8度。 >>>More
我從來不贊成教別人如何離婚,但如果你已經離婚了,那麼你可以想一想,這麼小的孩子首先需要的是什麼,是母親的細心照顧,還是父親所謂的堅強意志? 當您的孩子生病時,他或她的第乙個電話是誰? 你喜歡和誰一起睡覺? >>>More
職業健康檢查的聽力測試一般是左耳和右耳的幾個頻段,每個頻段從25分貝開始,如果聽不到,就加大音量,直到聽到為止,然後形成最終的聽力測試結果。 首先,我們來談談頻段,其中hz屬於語音頻率,也就是我們正常交流和說話的頻段,如果這個頻段的聽力大大降低,那麼基本上就是影響正常生活的時候了; 較高的頻段,又稱高頻,正常人耳都能聽到,在這個頻段內不會影響正常生活,但你可能聽不到一些別人能聽到的聲音。 其次,我們來談談聽力閾值,也就是25db、30db等數字,一般情況下是從25db開始測量的,如果聽不到,會增加到30db,以此類推,每個頻段都會有乙個聽力閾值,代表你在這個頻段的聽力。 >>>More
<>1 微笑並冷靜地回應。 我們可以選擇不接受這個提議,無視它也是一種反擊,對其他人來說,不讓他們成功是諷刺。 Ki 2 不會使用太粗魯的語言,對於那些經常談論它的人來說,他們會大做文章,這對我們不利。 >>>More