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氢什么时候能核聚变(氢核是聚变还是裂变)

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氢气能不能进行核聚变?

核聚变可以用氢气聚变,铁元素一下的元素可以核聚变释放能量。铁元素一上的元素可以核聚变需要吸收能量。不是任何材料都可以聚变放出能量。

由氢到氦的核聚变,就是在极端高温高压下,把氢的核外电子驱离,使两个原子核之间没有了间隙,融合在一起,这样2个氢原子就变成了一个原子。这期间,大量中子和电子在碰撞中逃离原子核的束缚,就能够释放出巨大能量。

可以,不是氢原子压缩成了固体而是氢气可以固化,方法就是降温,加压。关于核聚变,它是可以参与的,核聚变,即氢原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时放出巨大的能量。

按照理论计算,氢原子的聚变温度在2000万度以上。但在恒星中,氢核聚变的温度低于2000万度。如太阳,中心温度就只有1500万度,但氢聚变依然能够发生,其原因有二。

就聚变成了氦。原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。核聚变是核裂变相反的核反应形式。科学家正在努力研究可控核聚变,核聚变可能成为未来的能量来源

恒星内部核聚变过程,准确的,写全,从氢到铁,有必要会加悬赏

1、对于大质量恒星,中心物质转变为碳时,恒星还会继续收缩,内部温度还会继续升高,直到达到碳核的进一步聚变反应温度。此后由于恒星物质构成已经很复杂了,从氢到碳的各种元素都有,因而进一步的核聚变反应也很复杂。

2、状态(比如太阳),时间持续高达1百亿年!当参与熔合反应的核被烧尽后,对外压力减小,引力坍塌又开始,温度继续升高,直到更重的核开始燃烧,这样反复进行,形成了恒星中轻元素的大致形成机制。

3、总的顺序简略依次为:氢—氦—炭—氧—镁—硅—铁。但无论恒星多重,最终的聚变结果只能是铁,恒星内部不能产生比铁更重的原子核!更重的原子来自新星爆炸,瞬间的巨大能量会产生更重的原子核。

4、这个核聚变过程的第一步是在大爆炸中完成的,它将大量氢转变成氦;但除最轻的几种元素外,所有其他元素都是在恒星内部叫做恒星核合成的过程中由氢和氦加工而成。

5、由此可见,最终,恒星核聚变的最终产物是铁。伴随着铁元素的形成,最终,恒星的核聚变反应也会停止,这也意味着恒星内部形成铁原子核后,恒星也正式的迎来了死亡,等待它的,将会是一场超新星爆发。

氢在什么情况才能核聚变

1、核聚变的条件就是超高温,原子的热运动会因为温度越高变得越快,通常情况下原子核间根本不会相撞(电斥力非常大),但温度高到一定程度时运动速度会快到足以让原子核撞到一起时就会发生聚变(最低需要800万摄氏度)。

2、一是在高压下,氢原子核过于靠近,可以在较低温度下发生聚变反应;二是根据海森堡“测不准原理”(不确定性原理),氢原子核可以暂时从其他原子核那里“借”到部分能量,使核聚变反应得以在较低温度下发生。

3、最外部的氢不会产生核聚变,需要氢原子和氦原子两种原料

两个H原子需要多大的速度相撞才能发生核聚变?

1、以上两组反应总的效果是:即每“烧”掉6个氘核共放出424MeV能量,相当于每个核子平均放出3.6MeV。它比n+裂变反应中每个核子平均放出200/236=0.85MeV高4倍。因此聚变能是比裂变能更为巨大的一种核能

2、原子量为三的氢原子(氚)和原子量为二(氘)的氢原子结合,他们结合成为一个原子量为四的氦原子,剩余的一个原子量成为中子释放。就聚变成了氦。

3、只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。

4、核聚变需要在极高的温度和压力的条件下会发生。核裂变需要有一些质量非常大的原子核像铀(yóu)、钍(tǔ)和钚(bù)等才能发生。

5、目前发现的主要受控核聚变方式有: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)。

6、只有较轻的原子核才 能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。核聚变也会放出巨大的能 量,而且比核裂变放出的能量更大。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光 和热就是由核聚变产生的。

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