核裂变(轻核聚变和重核裂变方程)
资讯
2023-10-29
209
1. 核裂变,轻核聚变和重核裂变方程?
核聚变的反应方程式:
2 1 H+3 1H—→4 2 He + 1 0n
核裂变的反应方程式:
235U+n→236U→135Xe+95Sr+2n;
235U+n→236U→144Ba+89Kr+3n;
扩展资料:
核聚变与核裂变的具体反应
核裂变由重原子核,也就是质量非常大的原子核,在元素周期表上排到最后几位的元素,比如铀(yóu)、钍(tǔ)和钚(bù)等,在中子的冲击下,分裂成多个质量较小的原子的反应,并且这个过程伴随着巨大能量的释放,这种反应成为核裂变反应。
核聚变由较小质量的原子,比如氘,在高温高压下,其核外电子拜托原子核的束缚,从而使得两个原子核能够碰撞在一起,发生相互聚合作用,生成质量更大的原子核(如氦)。
因为中子不带电,所以也能在这个碰撞过程中脱离出来,电子和中子的释放会伴随着巨大能量的释放。现在人类已经实现不可控核聚变,比如氢弹爆炸,但是可控核聚变还正在努力研究中。
2. 核裂变链式反应?
在物理学中,裂变链式反应指一种反应过程的产物可以引起另一种反应,因而使这种反应一经开始就能自动持续进行的反应过程。例如,在一定条件下进行的原子核裂变过程就是一种链式反应。铀235的原子核在吸收一个中子后发生裂变,一分为二。铀核裂变放出2~3个中子,这些中子又会打中旁边的两个核,并击破它们。这又会产生出4个新的中子,粉碎另外4个核。这样。由1个铀核裂变引起2、4、8、16……个铀核裂变,很快把整块铀卷入,释放出无比巨大的能量。链式反应可以不断供给核分裂所需要的大量中子,是反应堆运转的必要条件。

3. 核聚变与核裂变哪一个更强啊?
核聚变强,核聚变跟核裂变相比有着巨大的优势,一是核聚变释放的能量比核裂变更大,二是不对环境构成大的污染,三是核聚变燃料可来源于海水和一些轻核,所以核聚变燃料是无穷无尽的。
4. 核聚变和核裂变的区分是什么啊?
核聚变和核裂变都是核反应,但它们的区别在于以下几个方面:
1. 反应原理不同:核聚变是指将轻核聚合成更重的核,而核裂变是指对重核进行核分裂,使其裂解成两个或更多部分。
2. 能量释放方式不同:在核聚变过程中,轻核合成为更重的核时会释放出能量,这种能量是由质量差转换而来的,而在核裂变过程中,重核裂解成两个或更多的部分时,同样也会释放出能量。
3. 应用场景不同:核聚变通常用于核能产生,即利用聚变产生的能量来驱动涡轮机发电,以满足人们的能源需求。而核裂变通常用于制造核电站、核武器以及其它与核技术相关的领域。
总的来说,核聚变和核裂变都是人类利用核能的方式,但它们的基本原理和应用场景有所不同。
5. 地心是核裂变还是核聚变?
地核的温度高达6千多度,所以很多人认为地球内部的“燃烧”是核聚变的结果,然而,事实并不是这样的。地球核心的温度和压力虽然非常高,但还没有达到核聚变的程度,所以地球内部燃烧不是核聚变,也不是氢核聚变。
那么带给地球强大的磁场,孕育生命的地心能量是从何而来呢?今天给大家来做个简单的解答。
众所周知我们的地球身处在一个巨大的星系-太阳系之中,而太阳系是形成于一片巨大的分子云,在太阳形成之后,剩余的分子云中的物质经过不断摩擦、碰撞、撞击,形成了各个星球,其中就包括我们的地球了。在撞击、摩擦、碰撞的过程中,地球聚集了巨量的动能,根据热力学第一定律,能量守恒定律,这些吸收来的动能就转化成了热能,聚集在了地核里。由于宇宙是真空的,而真空不能传导热量,所以这些热量很难传递出去,于是地球内部温度越来越高,形成燃烧一样的情况。当太阳系中的天体,包括地球都稳定了以后,吸收的能量开始降低,释放的能量开始增多起来。
地球分为三大组成部分,从内到外分别是,地核、地幔、地壳。地幔的厚度约为2856公里,主要由致密的造岩物质构成 ,地幔和地壳都是热的不良导体,所以,热量散发的非常缓慢,这也是地心经过45亿年还在持续“燃烧的原因”之一
地心不断燃烧的第二个原因就是地球内部的放射性物质的衰变产生了热量
放射性的物质通常都聚集在地心当中,这些放射性的物质在过去的数亿年来都一直持续不断的衰变,通过衰变释放着巨大能量,这些能量也保证了地心的不断燃烧。
6. 核裂变发生就不能停止吗?
核裂变是一种自持续的链式反应,一旦开始,通常很难立即停止。这是因为裂变产生的中子可以引发更多的裂变,导致反应不断扩大。要停止核裂变,需要采取措施控制中子的数量,例如通过控制材料的密度或使用控制棒来吸收中子。然而,即使采取这些措施,也需要一定的时间来减少反应的强度,因此核裂变的停止并非立即发生。
7. 物理核聚变和核裂变的区别?
反应物不同:核裂变是指重核裂变为两个或多个较轻的核,通常以中子激发重核进行,如铀、钚等核素。核聚变是指两个轻核聚合为一个更重的核,通常以高温高密度等条件下进行,如氢、氦等核素。
能量释放不同:核裂变的能量释放来自于重核裂变为较轻核时释放出的巨大能量,在核裂变过程中会释放出大量的中子和伽马射线。核聚变的能量释放来自于两个轻核聚变时释放出的能量,核聚变的过程中会释放出大量的中子、质子、伽马射线等。
应用不同:核裂变技术广泛应用于核能产生和核武器制造等领域,其能源密度大,但核废料处理和安全性等问题也是需要解决的难题。核聚变技术目前尚处于实验阶段,但其潜在应用领域广泛,可以作为清洁、可持续的能源来源,但实现核聚变需要克服的技术难题较多。
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1. 核裂变,轻核聚变和重核裂变方程?
核聚变的反应方程式:
2 1 H+3 1H—→4 2 He + 1 0n
核裂变的反应方程式:
235U+n→236U→135Xe+95Sr+2n;
235U+n→236U→144Ba+89Kr+3n;
扩展资料:
核聚变与核裂变的具体反应
核裂变由重原子核,也就是质量非常大的原子核,在元素周期表上排到最后几位的元素,比如铀(yóu)、钍(tǔ)和钚(bù)等,在中子的冲击下,分裂成多个质量较小的原子的反应,并且这个过程伴随着巨大能量的释放,这种反应成为核裂变反应。
核聚变由较小质量的原子,比如氘,在高温高压下,其核外电子拜托原子核的束缚,从而使得两个原子核能够碰撞在一起,发生相互聚合作用,生成质量更大的原子核(如氦)。
因为中子不带电,所以也能在这个碰撞过程中脱离出来,电子和中子的释放会伴随着巨大能量的释放。现在人类已经实现不可控核聚变,比如氢弹爆炸,但是可控核聚变还正在努力研究中。
2. 核裂变链式反应?
在物理学中,裂变链式反应指一种反应过程的产物可以引起另一种反应,因而使这种反应一经开始就能自动持续进行的反应过程。例如,在一定条件下进行的原子核裂变过程就是一种链式反应。铀235的原子核在吸收一个中子后发生裂变,一分为二。铀核裂变放出2~3个中子,这些中子又会打中旁边的两个核,并击破它们。这又会产生出4个新的中子,粉碎另外4个核。这样。由1个铀核裂变引起2、4、8、16……个铀核裂变,很快把整块铀卷入,释放出无比巨大的能量。链式反应可以不断供给核分裂所需要的大量中子,是反应堆运转的必要条件。

3. 核聚变与核裂变哪一个更强啊?
核聚变强,核聚变跟核裂变相比有着巨大的优势,一是核聚变释放的能量比核裂变更大,二是不对环境构成大的污染,三是核聚变燃料可来源于海水和一些轻核,所以核聚变燃料是无穷无尽的。
4. 核聚变和核裂变的区分是什么啊?
核聚变和核裂变都是核反应,但它们的区别在于以下几个方面:
1. 反应原理不同:核聚变是指将轻核聚合成更重的核,而核裂变是指对重核进行核分裂,使其裂解成两个或更多部分。
2. 能量释放方式不同:在核聚变过程中,轻核合成为更重的核时会释放出能量,这种能量是由质量差转换而来的,而在核裂变过程中,重核裂解成两个或更多的部分时,同样也会释放出能量。
3. 应用场景不同:核聚变通常用于核能产生,即利用聚变产生的能量来驱动涡轮机发电,以满足人们的能源需求。而核裂变通常用于制造核电站、核武器以及其它与核技术相关的领域。
总的来说,核聚变和核裂变都是人类利用核能的方式,但它们的基本原理和应用场景有所不同。
5. 地心是核裂变还是核聚变?
地核的温度高达6千多度,所以很多人认为地球内部的“燃烧”是核聚变的结果,然而,事实并不是这样的。地球核心的温度和压力虽然非常高,但还没有达到核聚变的程度,所以地球内部燃烧不是核聚变,也不是氢核聚变。
那么带给地球强大的磁场,孕育生命的地心能量是从何而来呢?今天给大家来做个简单的解答。
众所周知我们的地球身处在一个巨大的星系-太阳系之中,而太阳系是形成于一片巨大的分子云,在太阳形成之后,剩余的分子云中的物质经过不断摩擦、碰撞、撞击,形成了各个星球,其中就包括我们的地球了。在撞击、摩擦、碰撞的过程中,地球聚集了巨量的动能,根据热力学第一定律,能量守恒定律,这些吸收来的动能就转化成了热能,聚集在了地核里。由于宇宙是真空的,而真空不能传导热量,所以这些热量很难传递出去,于是地球内部温度越来越高,形成燃烧一样的情况。当太阳系中的天体,包括地球都稳定了以后,吸收的能量开始降低,释放的能量开始增多起来。
地球分为三大组成部分,从内到外分别是,地核、地幔、地壳。地幔的厚度约为2856公里,主要由致密的造岩物质构成 ,地幔和地壳都是热的不良导体,所以,热量散发的非常缓慢,这也是地心经过45亿年还在持续“燃烧的原因”之一
地心不断燃烧的第二个原因就是地球内部的放射性物质的衰变产生了热量
放射性的物质通常都聚集在地心当中,这些放射性的物质在过去的数亿年来都一直持续不断的衰变,通过衰变释放着巨大能量,这些能量也保证了地心的不断燃烧。
6. 核裂变发生就不能停止吗?
核裂变是一种自持续的链式反应,一旦开始,通常很难立即停止。这是因为裂变产生的中子可以引发更多的裂变,导致反应不断扩大。要停止核裂变,需要采取措施控制中子的数量,例如通过控制材料的密度或使用控制棒来吸收中子。然而,即使采取这些措施,也需要一定的时间来减少反应的强度,因此核裂变的停止并非立即发生。
7. 物理核聚变和核裂变的区别?
反应物不同:核裂变是指重核裂变为两个或多个较轻的核,通常以中子激发重核进行,如铀、钚等核素。核聚变是指两个轻核聚合为一个更重的核,通常以高温高密度等条件下进行,如氢、氦等核素。
能量释放不同:核裂变的能量释放来自于重核裂变为较轻核时释放出的巨大能量,在核裂变过程中会释放出大量的中子和伽马射线。核聚变的能量释放来自于两个轻核聚变时释放出的能量,核聚变的过程中会释放出大量的中子、质子、伽马射线等。
应用不同:核裂变技术广泛应用于核能产生和核武器制造等领域,其能源密度大,但核废料处理和安全性等问题也是需要解决的难题。核聚变技术目前尚处于实验阶段,但其潜在应用领域广泛,可以作为清洁、可持续的能源来源,但实现核聚变需要克服的技术难题较多。
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