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核聚变能作为动力吗吗____核聚变能直接产生电吗?

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“可控核聚变”将来有没有可能会替代石油成为汽车动力来源?

1、因此汽车厂商不断研发各种新能源汽车试图替代传统燃油汽车,目前现阶段市面上研发销售的大多为混动,电动,燃料电池汽车等等,但还有存在想象中的新能源车汽车正等着人类探索,比如可控核聚变等。

2、不过可控核聚变说的是安全,但是想要小型化到装到车上还是困难的,而总有一些区域建设大型核电设施、输能设施比较麻烦,所以完全替代石油化工产品也可能不大现实。

核聚变能作为动力吗吗____核聚变能直接产生电吗?
(图片来源网络,侵删)

3、而我们现在所使用电动汽车其实就是一种简化版的清洁能源如果可以搭载发电量更大的可控核聚变,也就意味着电动汽车现在一直被人诟病的续航能力得到解决。并且电动汽车无污染无噪声,对于人类的生活改善将会是质变。

4、替代能源包括太阳能风能核能地热潮汐发电等等很多能源都有可能替代煤和石油,氦-3是一种已被世界公认的高效、清洁、安全、廉价的核聚变发电燃料。核能将替代煤,让发电更环保,并没有能源消失的后患。

5、我们仍然只有依靠化石能源。不过,以地球可燃冰的储量能够供人类使用千年左右,也足够坚持到可控核聚变的实现。一旦可控核聚变实现了,那么人类将进入核聚变时代,化石能源将被彻底取代,人类文明也将来新的篇章。

核聚变能作为动力吗吗____核聚变能直接产生电吗?
(图片来源网络,侵删)

6、为什么说核聚变是最终电力能源?核聚变具备资源优势、安全性、清理、高效率等优势,可以达到人类针对将来,理想化最终电力能源的各种各样规定。想象一下,每升海面中的裂变,就能造成等同于300升车用汽油

核聚变是不是人类在这个地球上唯一能让我们离开星系的能源?为什么?_百...

1、核聚变不是唯一能让人类离开太阳系的能源,反物质物质湮灭释放能量更可观,不过相比而言核聚变更容易实现,但依靠这些飞出星系可能性还是很小。

2、我认为这个说法是正确的和巨变,确实是人类在这个地球上唯一能让我们离开星系的能源,我们应该好好的把握。

核聚变能作为动力吗吗____核聚变能直接产生电吗?
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3、核聚变是不是唯一能让我们离开星系的能源?核聚变确实是目前已知的最佳能源,但是作为人类探索宇宙来说还是力不从心。核聚变是太阳恒星的能源来源,人类上世纪已经实现了人工核聚变,当然是也不可控的方式氢弹爆发的方式。

4、对。星际旅行中,有核聚变装置,才能到处加油——宇宙中核材料多。

5、因为核聚变需要用到两个氢的同位素,分别是氕和氚,而这两种元素在地球上的含量十分丰富,因为水中就含有氢原子。所以,核聚变的原料可以说是取之不竭,用之不尽的。

6、只有核聚变技术肯定是不行的,可控核聚变只是解决了人类星际航行中的能源问题,其他方面的问题还有很多。

核裂变技术可以用于发动机吗?若可以,能否安装在飞机上或者宇宙飞船上...

辐射推进技术理论上可以用于宇宙飞船的发动机,但目前并未实现(或者各个航天大国都接近接近实现了,但技术高度保密,不为人知。)飞机上不可能,这个技术不会用在大气层内的。

理论上讲,宇宙飞船使用核动力(Nuclear Power)是完全可行的,也是人类未来飞往深层星际空间的最佳动力。宇宙空间中几乎没有物质,飞船不能像划船一样前行。如果想要向前,就得朝后方扔东西。

核聚变发动机用的是光冻结冷聚变,未来能实现亚光速宇航。

核聚变是目前已知的、人类有望近期能够掌握的革命性能源技术,一旦可控核聚变技术成熟,那么我们就可以利用,比如拿来发电,拿来作为宇宙飞船的动力,这一切在200年内应该能够普及。

实际上目前技术条件下,核反应堆功率密度是远远小于火箭发动机的。或者说要产生同样的推力,核火箭会比化学能火箭重几百到几千倍。也正因为如此,核火箭的推力是不足以克服地球重力的,因此在地球上是飞不起来的。

在宇宙空间(太空中)使用的核动力技术,被统称作“空间核动力”技术,它主要是利用核反应堆产生的裂变能和放射性同位素的衰变能,根据不同的任务需求、通过不同的方式,把核能转变成电能和推进动力。

核裂变和核聚变的例子有哪些

核裂变:例如核电厂的铀裂变,热中子轰击铀原子会放出2到4个中子,中子再去撞击其它铀原子,从而[_a***_]链式反应而自发裂变。

核裂变的应用核电站原子弹;核聚变的应用有氢弹。核裂变应用,核电站和***是核裂变能的两大应用,两者机制上的差异主要在于链式反应速度是否受到控制

核裂变的例子包括核电厂的铀裂变和热中子轰击铀原子放出2到4个中子,从而形成链式反应而自发裂变。核聚变的例子包括太阳内部的核聚变反应和氢弹的爆炸。太阳能是光电效应,不是核裂变。

核裂变的例子有***和核能发电厂。*** ***的工作原理:在***中,铀-235(U-235)被用作裂变材料。

一个示例是核电站中使用的核裂变反应,在这个过程中,重核如铀235或钚239吸收中子后,分裂成两个核片段、释放出能量和新的中子。聚变则是太阳和恒星中的主要能量释放过程。

核聚变的例子有:火星探测器、航天飞行器、清洁能源、氢弹、太阳能。火星探测器 火星探测器需要大量的能源来运行,而核聚变是一种高效的能源来源。因此,科学家们正在研究如何在火星上利用核聚变来为探测器提供能源。

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