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核聚变能得到氦气(核聚变产生氦)

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为什么氘和氚(都是氢元素组成)反应生成物中有氦气

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。

氢弹是用氢的同位素氘和氚制成的。是靠高温等离子引爆的。这是氢气的一种特***,遇到极高温度等离子体能直接促使氢元素产生聚变反应。而能达到这个温度的,只有用裂变弹头引爆。

核聚变能得到氦气(核聚变产生氦)
图片来源网络,侵删)

质量的亏损,会产生巨大的能量,且比例系数为光速的平方。我们以氢聚变为氦的过程为例,说明核聚变过程中能量产生的原理

中子和质子都是由夸克组成的,但三个夸克的质量和加起来绝对不会超过质子(或中子)的质量大。同理,质子和中子结合产生的原子核的质量一定小于这些中子和质子的质量和。

中子,原子都是有夸克组成的,夸克有6种 --- 通常所说的氢原子就是指原子相对质量=1(原子核只有一个质子的那个)的那个。

核聚变能得到氦气(核聚变产生氦)
(图片来源网络,侵删)

太阳核聚变产生的氦最后会跑到哪里去

1、通过简单的计算可以得到,太阳核心的温度约为300万开尔文(开尔文K为热力学单位,与摄氏度的转换关系为:开氏度 = 摄氏度+2715)。但实际上太阳核心的温度接近1500万开尔文,并且压力超过地球海平面大气压的3000亿倍。

2、太阳形成时本身就是含有大量氦的(20%以上),对于氢来说,由于氢核聚变需要极高的温度(700万K以上)和压力,所以只有太阳核心区的氢才会发生聚变形成氦,所以氦基本上都聚集在太阳核心,很难获得能量逃逸出去。

3、由内向外分别是太阳核反应区、对流层、太阳大气层。中心区不停地进行热核反应。当内部氢元素全部消耗殆尽时,太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这个过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素为止。

核聚变能得到氦气(核聚变产生氦)
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氢能变氦?

可以,不过要四个氢原子发生核聚变反应,需要很大能量,同时放出更大能量。太阳就是这样产生能量的。

氢的同位素氘在极高的温度下或极高的压强下可以聚变形成氦,这是聚变。

任何元素的种类都是它原子的质子数决定的,氢原子是一个质子和一个电子构成的,把氢变成氦,利用聚变的规律 ,我们现在有这种技术可以完成,但水变成油,里面涉及的原子,分子的变化,我想,人类现在还没这种技术吧。

氢怎样聚变成氦?

1、氢的同位素氘在极高的温度下或极高的压强下可以聚变形成氦,这是聚变。

2、现在有两种方式:一是氘氘反应,这种反应极容易进行且反应剧烈,但因损伤“容器”而不适合热核聚变,是冷核聚变的方向,因氘极容易获得,且地球蕴藏量极大,冷核聚变也被称之为“永动机”般的存在。

3、当太阳中心温度达到1500度以上时,氢原子核(就是质子)就会互相聚合,成为氦原子核。这个核反应叫氢核的聚变反应。温度是分子(或原子、亚原子粒子)内能的反映。温度越高,这些小尺度物质运动速度越快。

4、这里要有限制,重氢与超重氢(氘与氚)可以通过核聚变变成氦,一般的氢就不了。

5、利用这种原理,人类制造出了威力巨大的氢弹。核聚变反应在宇宙中十分普遍,因为恒星的能量来源就是利用了这种原理,太阳也是如此。

四个氢原子核聚变一个氦原子

1、四个氢原子核并非一下子就能结合成一个氦原子核。自从爱因斯坦发现了质能方程之后,人们认识到了小小的原子核中蕴含着巨大的能量。

2、太阳中氢燃烧4个氢原子核聚变成1个氦原子核放出巨额能量。

3、两个,氢原子按照中子数目不同分为氕氘氚三种,最常见的是氕,不含中子。

4、氦原子含有两个质子,两个中子,相对原子质量为4,四个氢组成一个氦,所以每个氢原子的相对原子质量都得是1,也就是说它只含有一个质子,不含中子,所以它是氕。

5、氢有三种同位素:氕(氢1)、氘(氢2)、氚(氢3),我们平时见到的氢以氕为主,含少量氘;氦也有氦3和氦4两种同位素,氦3不稳定,一般见到的是氦4。

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