核裂变和核聚变都涉及到质能方程,即将质量与能量的转化。 而为了能使质量发生变化,我们需要做的是使原子核的质量发生变化,这与原子核的构成有关,具体原理请学习《原子核物理》,我这里举个简单的栗子....呃例子: 一定条件下有反应:D+T=He+n D和T分别是氘和氚,这是氢的两个同位素,你也知道,氢原子核是一个质子组成,而氘是由一个质子和一个中子,氚是由一个质子和两个中子组成。 He是氦,氦原子核是由两个质子和两个中子组成,而n是单个中子。 现在你可以发现,反应式两边都是两个质子和三个中子,但是,D核与T核质量之和,要大于氦核质量与中子质量之和,而消失的那部分质量,就被转化为能量(主要以伽马射线的形式)。 像这样多个较小(轻)的原子核聚合为一个较大(重)的原子核,产生质量亏损,使质量转化为能量的过程就是核聚变。 反之,一些重的原子核,可以在一定条件下分裂为数个较小的核,产生质量亏损,使质量转化为能量,这个过程就是核裂变。最典型的裂变元素就是235(其核由92个质子和143个中子组成)。 目前,人类科技还只能实现可控的链式核裂变,现在的核电站全部是裂变发电。对于可控的链式核聚变(注意是可控!不可控的链式核裂变就是的原理,不可控的链式核聚变就是的原理)要求太严苛,现在还难以实现。 分别以前面所提到的氘氚聚变和裂变为例,单位质量的原子核经聚变/裂变后放出的能量,前者要大得多,故聚变效能一般认为要大于裂变,而且聚变原材料较之裂变更广泛易得,反应后生成物也基本不影响环境。
什么是核裂变(什么是核裂变什么是核聚变)
什么是核裂变(什么是核裂变什么是核聚变)
什么是核聚核反应是核裂变,核聚变是一种比核裂变威力更大的反应,太阳就是核聚变的,释放能力是核裂变的几万倍!变?
核反应包括裂变和聚变,而链式反应为裂变,热核反应为聚变(,太核聚变:由轻原子核熔合生成较重的原子核,同时释放出巨大能量的核反应。为此,轻核需要能量来克服库仑势垒,当该能量来自高温状态下的热运动时,聚变反应又称“热核反应”。 核裂变:可裂变重核裂变成两个、三个或更多个中等质量核的核反应。在裂变过程中有大量能量释放出来,且相伴放出2~3个次级中子。裂变反应包括用中子轰击引起的裂变和自发裂变两种。 同等条件相比较,核聚变释放的能量更大。阳能),裂变可控,聚变不可控!
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核反应不仅是裂变,还包括聚变。
裂变是指重元素(如、钚)在中子轰击下分裂为更轻的元素,同时释放能量的过程。这是核反应的一种形式,另一种核反应形式是聚变,它是指像氢这样的轻元素在高温高压下结合成更重的元素,并释放能量的过程。
总的来说,核反应包括裂变和聚变。
核裂变技术指的就是比较重的原子,通过裂变成为质量更小的原则,因为核聚变的原理是通过自然界的物体演变而来的,太阳就是通过核聚变,释放了热量和光线。
均为物理变化。会通过分裂的方式释放出能量,是因为这样的能源获取方式非常简单,可以通过核裂变或者核聚变的方式获取,核聚变的原理是太阳,所以比较清洁。
一般是通过原子核的方式进行分裂,然后释放出来的碎片可以产生特别多的能量;是因为核聚变的原理一般是来自于自然界有的物体,比如说太阳。
核裂变技术是指将重的原子裂变成质量更小的原子。这是因为核聚变是一种更清洁的核过程,所以核聚变要比核裂变更加清洁。
核裂变由重的原子核(主要是指核或钚核)分裂成两个或多个质量较小的原子的一种核反应形式。或核能发电厂的能量来源就是核裂变。其中裂变在核电厂最常见,热中子轰击-235原子后会放出2到4个中子,中子再去撞击其它-235原子,从而形成链式反应。
核聚变由能量质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下(如超高温和高压),只有在极高的温度和压力下才能让核外电子摆脱原子核的束缚,让两个原子核能够互相吸引而碰撞到一起,发生原子核互相聚合作用。
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核反应能常以兆电子伏计量,而化学反应能一般只有几个电子伏。例如:核反应不是通过一般化学方法所能实现的,而是用到很多近代物理学的实验技术和理论。首先要用人工方法产生高能量的核“炮弹”,如氦原子核、氢原子核、氘原子核等,利用这些“炮弹”猛烈撞击别的原子核,从而引起核反应。
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核裂变和核聚变都是核反应,反应中改变了原子种类,不是化学反应。化学裂变:只有一些质量非常大的原子核像(yóu)、钍(tǔ)和钚(bù)等才能发生核裂变。这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。反应不改变原子种类,符合原子守恒。
原子裂变(Nuclear fission)又称核分裂,是一个原子核分裂成几个原子核的变化。 核裂变
我们知道,只有一些质量非常大的原子核像(yóu)、钍(tǔ)等才能发生核裂变。这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。1吨-235的全部核的裂变将产生20,000兆瓦小时的能量(足以让20兆瓦的发电站运转1,000小时),与燃烧300万吨煤释放的能量一样多。另见裂变和聚变。 裂变在核电厂最常见,加热后原子放出2到4个中子,中子再去撞击其它原子,从而形成链式反应而自发裂变。撞击时除放出中子还会放出热,再加快撞击,但如果温度太高,反应炉会熔掉,而演变成反应炉融毁造成灾害,因此通常会放控制棒(硼制成)去吸收中子以降低分裂速度。 一个重原子核分裂成为两个(或更多个)中等质量碎片的现象。按分裂的方式裂变可分为自发裂变和感生裂变。自发裂变是没有外部作用时的裂变,类似于放射性衰变,是重核不稳定性的一种表现;感生裂变是在外来粒子(最常见的是中子)轰击下产生的裂变。[1]
核裂变:一个原子核分裂成几个原子核的变化
悠悠球绝招
不管核裂变还是核聚变,都是因为中子的释放所引起的链式反应
如能使热核反应在一定约束区域内,根据人们的意图有控制地产生与进行,即可实现受控热核反应。这正是在进行试验研究的重大课题。受控热核反应是聚变反应堆的基础。聚变反应堆一旦成功,则可能向人类提供最清洁而又是取之不尽的能源。核裂变是原子核分裂成几个原子核的变化。 核聚变的过程与核裂变相反,是原子核聚合成一个原子核的过程。
转变的方式就是需要先把能量转化为质量,而且会相互进行传播。转变的方式不一样,发生裂变和聚变的方式不一样,产生的能量不一样,产生的效益不一样,转换过程不一样。
主要区别在于:
1、裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化,核聚变是核裂变相反的核反应形式。
2、核聚变释放的能量比核裂变更大。
3、与裂变对比,聚变无高端核废料,可不对环境构成大的污染。
中子虽然质量比较大,但是由于中子不带电,因此也能够在这个碰撞过程中逃离原子核的束缚而释放出来,大量电子和中子的释放所表现出来的就是巨大的能量释放。
原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。1千克-238的全部核的裂变将产生20,000兆瓦小时的能量(足以让20兆瓦的发电站运转1,000小时),与燃烧至少2000吨煤释放的能量一样多。
扩展资料:
原理:
核聚变
即轻原子核(例如氘和氚)结合成较重原子核(例如氦)时放出巨大能量。因为化学是在分子、原子层次上研究物质性质,组成,结构与变化规律的科学,而核聚变是发生在原子核层面上的,所以核聚变不属于化学变化。
热核反应,或原子核的聚变反应,是当前很有前然而,很多这类重元素的核一旦在恒星内部形成,即使在形成时要求输入能量(取自超新星爆发),它们却是很稳定的。不稳定的重核,比如-235的核,可以自发裂变。快速运动的中子撞击不稳定核时,也能触发裂变。途的新能源。参与核反应的轻原子核,如氢(氕)、氘、氚、锂等从热运动获得必要的动能而引起的聚变反应(参见核聚变)。热核反应是爆炸的基础,可在瞬间产生大量热能,但尚无法加以利用。
核裂变
由于裂变本身释放分裂的核内中子,所以如果将足够数量的放射性物质(如-235)堆在一起,那么一个核的自发裂变将触发近旁两个或更多核的裂变,其中每一个至少又触发另外两个核的裂变,依此类推而发生所谓的链式反应。这就是称之为(实际上是核弹)和用于发电的核反应堆(通过受控的缓慢方式)的能量释放过程。
核聚变和核裂变的原理是什么?两者谁的威力更大?
核聚变是指将两个或多个轻元是构成物质的微粒之一。它由素核合并成一个重元素核的过程。在核聚变反应中,两个原子核靠近并融合成一个新的核,释放出能量。
核裂变是指将一个重元素核分裂成两个或更多的轻元素核的过程。在核裂变反应中,原子核被撞击后发生裂变,并释放出大量的能量和中子。核裂变的能量也来源于原子核的质量异,其中一部分质量转化成能量并释放。
核裂变反应在和核电站中被广泛应用。在中,核裂变反应释放出大量的能量,产生爆炸和辐射。而在核电站中,核裂变反应被用于产生热能,驱动涡轮发电机产生电力。
总的来说,核聚变和核裂变的威力都非常大,但是它们在不同的应用领域有着不同的优缺点。核聚变的优点是能够产生更多的能量,而且所需的燃料更加丰富,如氢等。
然而,目前尚未开发出可行的商业化核聚变反应堆,研发成本较高,技术难度大。而核裂变的优点是技术已经相对成熟,能够在较短时间内释放出大量能量,但是所需的燃料稀缺,而且会产生较大的辐射和核废料问题235U+n→236U→135Xe+95Sr+2n;。
因此,核聚变和核裂变在不同的应用场合有各自的优缺点,没有哪一个比另一个更加威力强大。需要根据实际需求和安全考虑进行选择和应用。
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