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1、据此我们可以推测出,太阳之所以不会炸,应该是因为它核聚变的速度处于某种受控状态,能够以非常缓慢的速度进行。
2、第两者核聚变反应的大环境不同 核聚变需要的外界条件是非常苛刻的,单单是温度就要达到几百万摄氏度,在地球上氢弹爆炸也需要通过核裂变来达到核聚变的条件。
3、这个问题其实很简单。因为太阳自身强大的万有引力和太阳中心热核反应区域的辐射压力平衡了。首先我们一般说的氢弹的核反应属于不可控的热核反应,也就是说一旦设计制造完成,人类就不可以主动控制器威力了。
4、由于太阳的质量太大,所以它的引力非常的大,太阳内部的光到达表面需要数千万年,所以太阳的核聚变在强大的引力之下,变得可控缓慢,所以不会瞬间爆炸。
1、能量平衡:为了使反应可控,输入的能量必须小于从反应中获得的能量。然而,目前的技术还无法实现这一点。 中子辐射:大多数核聚变反应会产生高能中子,这些中子会对反应堆的材料产生破坏,使得反应堆的寿命降低。
2、聚变反应的反应物需要加热到很高的温度,剧烈的热运动使原子核有足够的动能克服库仑斥力,在碰撞的时候发生聚变反应。一旦发生聚变反应就会放出大量的热,大量的热来不及散,以后不需要加热都会使反应继续进行下去,而且无法控制。
3、因为核裂变的能量没有核聚变的大,更容易控制。核聚变可以控制以后会不会发明出心的核无期这个问题需要时间证明,无法准确作出预测。
4、目前控制核聚变用的是强磁场约束法,本身就需要耗费极大的能量。且控制和调节核聚变强度的手段和能力也不完善,无法使受控核聚变装置长时间稳定运行,所以目前还难以实现。
5、第一个问题:核聚变可控的难题就是要约束等离子体。在聚变发生时会产生极高的能量,所以不能在常规容器中盛放核燃料,不管什么东西都会被高温熔化。
1、检验的方法是:用足够小的(“足够小”在下文有精确描述)尺度给两个小球施加一个扰动,那么左边的球会逐渐回到原来的位置,而右边的球会落下来。
2、恒星核聚变是可控的,人工核聚变也是可控的,但是,两者的可控机理却是差异很大。约束恒星聚变的太阳的引力,在这种约束条件下,等离子体的温度只有几百万度,密度大,聚变效率低,但可以聚变很小反应截面的氕。
3、有啊,那就是太阳巨大的万有引力!热核反应会发出大量的热(被加热的物体就有向外膨胀的趋势,在太阳来说就是热等离子的压力),同时向四周辐射高能粒子包括光子(这称为辐射压力)。
4、太阳热核的反应速度是根据温度的变化自动控制的。
5、如果太阳是一个巨大的氢弹,它就会炸得一塌糊涂。你看到什么***需要100亿年才能炸毁?***的吗?但太阳的核心燃烧的原理与氢弹相同,叫做聚变。只是氢弹是不受控制的核聚变,而太阳的核聚变是受控的。
6、据此我们可以推测出,太阳之所以不会炸,应该是因为它核聚变的速度处于某种受控状态,能够以非常缓慢的速度进行。
1、现在实验室中已经可以控制了 目前主要的几种可控核聚变方式:超声波核聚变 激光约束(惯性约束)核聚变 磁约束核聚变(托卡马克 托卡马克(Tokamak)是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。
2、核聚变是不可控的。核聚变是轻原子核(例如氘和氚)结合成较重原子核(例如氦)时放出巨大能量。
3、核聚变可控。一定条件下,控制核聚变的速度和规模,以实现安全、持续、平稳的能量输出的核聚变反应。有激光约束核聚变、磁约束核聚变等形式。具有原料充足、经济性能优异、安全可靠、无环境污染等优势。
1、而太阳内部就具有着高温和髙压,能够对他们开展相抵,与此同时太阳内部也是有很大的吸引力,能够拘束住这种向扩散的高温和髙压。
2、先说答案:太阳能维持稳定而不发生爆炸的原因是核聚变辐射的能量产生的热膨胀与引力造成的向内坍缩取得了平衡。下面我们来详细分析。太阳能量来源之谜太阳光滋养万物,是地球生命的能量来源。
3、在太阳内部进行的核聚变反应所需要的时间就非常长,在太阳内部进行的核聚变的反应到目前为止进行了46亿年的时间,而且在以后的时间里还会持续稳定的进行核聚变,长达60亿年之久,这实在是令人难以想象。
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