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为什么“氕”核无法被用作可控热核聚变的燃料呢?它的含量远远大于氘、氚和氦III众所周知,氢元素的主体部分便是“氕”原子,它也是太阳的主要燃料,几乎参与了太阳核心99%的核反应,那为
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为什么“氕”核无法被用作可控热核聚变的燃料呢?它的含量远远大于氘、氚和氦III
众所周知,氢元素的主体部分便是“氕”原子,它也是太阳的主要燃料,几乎参与了太阳核心99%的核反应,那为什么,到了人类这,想要创造一个“人工太阳(聚变式核电站)”时却选择了自然界含量有限的氘、氚乃至氦III,这令人百思不得其解-------更想不通的是-------只要在氢弹容器内注满普通的氢气(氕),辅之以小型激光器,足以替代微型原子弹成为氢弹的“扳机”,为什么不用呢?我想不通,非诚勿扰
众所周知,氢元素的主体部分便是“氕”原子,它也是太阳的主要燃料,几乎参与了太阳核心99%的核反应,那为什么,到了人类这,想要创造一个“人工太阳(聚变式核电站)”时却选择了自然界含量有限的氘、氚乃至氦III,这令人百思不得其解-------更想不通的是-------只要在氢弹容器内注满普通的氢气(氕),辅之以小型激光器,足以替代微型原子弹成为氢弹的“扳机”,为什么不用呢?我想不通,非诚勿扰
▼优质解答
答案和解析
这和是否可控无关,人类至今仍不能可控核聚变,即便用氘、氚.至于H1核为何不用于氢弹,这是由于H1动力学非常稳定要聚变成更重的核,必须越过巨大的能垒,即必须有足够高的温度才能引发反应(这样的高温是上千万K,不是原子弹可以提供的),一旦反应发生后面就无需再输入能量,反应放热就可以维持反应的进行.
而氘、氚热力学和动力学都不及氕稳定,要越过聚变的能垒(这二者能垒较低)相对容易,原子弹产生的百万K高温即可引发聚变.
至于用激光能否在局部提供足够高的温度引发H1的聚变,我不太清楚,理论上是可以的.但一旦发生对于足够大的(宏观)实用系统(不是仅有少量原子构成的系统),试图控制反应速率恐怕还要有很长的路要走.
如有不明欢迎探讨.
而氘、氚热力学和动力学都不及氕稳定,要越过聚变的能垒(这二者能垒较低)相对容易,原子弹产生的百万K高温即可引发聚变.
至于用激光能否在局部提供足够高的温度引发H1的聚变,我不太清楚,理论上是可以的.但一旦发生对于足够大的(宏观)实用系统(不是仅有少量原子构成的系统),试图控制反应速率恐怕还要有很长的路要走.
如有不明欢迎探讨.
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