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真空0点能和核聚变相比谁更强大(真空0点能和核聚变相比谁更强大?)

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可控核聚变能否解决未来的能源问题?

1、其实,单单可控,人类也能做到,但这样的聚变反应,输入能量大于输出能量,得不偿失,而且时间也极短,所以,不能用来发电。要想聚变被用来发电,不但要可控,还要输出能量大于输入,并且持续、平稳。

2、通过可控核聚变技术,人们可以获得大量的清洁、无污染、可再生的能源,解决日益严重的能源危机问题。开辟太空探索新途径 如果人类能够掌握可控核聚变技术,那么我们就可以生产足够强大的燃料,使得人类进一步开拓太空成为可能。

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图片来源网络,侵删)

3、可控核聚变可以为解决能源问题提供一种潜在的解决方案,但它并不能直接用于处理已泄漏的放射性物质。此外,实现可控核聚变仍然面临许多技术和工程上的挑战,需要进一步的研究和开发。

4、可控核聚变能够一劳永逸地解决能源问题,从此人类不用为出现能源危机而担心。化石能源为不可再生资源,终有一天会消耗殆尽,甚至有悲观者认为百年之后人类就会出现能源危机。一旦出现能源危机,人类工业文明肯定会退步。

火在真空中能燃烧吗?

1、因为在真空中缺少助燃物,所以在真空中不可以燃烧。燃烧的条件有:可燃物:能与空气中氧或其它氧化剂起剧烈反应的物质,一般都是可燃物质,如木材,纸张,汽油,酒精,煤气等。

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2、可以肯定的告诉你,不能,因为真空里没有氧气,所以不会燃烧,所以灭火的方法就是用干粉或是二氧化碳喷射火焰根部,把火焰与空气隔绝,达到扑灭火灾的效果。总之,没有空气火是不可能燃烧的。

3、原则上可以。真空中也可以有燃料和助燃剂(如固体的氯酸钾,高锰酸钾之类)。也可以有两根管,一根通燃气,一根通氧气。但太空中似乎很不一样,主要是考虑到不会发生对流的原因,一直以为不可以的。

4、火燃烧最基本的是要氧气,所以真空不能燃烧。

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核聚变和核裂变的原理是什么?谁的威力大

核聚变和核裂变的原理是什么?谁的威力大 核聚变是指将两个或多个轻元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。

聚变威力更大。聚变与裂变的代表就是氢弹原子弹,通过这两种核武器的爆炸来解释核聚变与核裂变的威力,所以核聚变比核裂变威力更大。

核裂变释放的能量:核裂变就是一个大质量的原子核分裂成两个比较小的原子核,在这个变化过程中都会释放出巨大的能量。核聚变释放的能量:核聚变就是小质量的两个原子核合成一个比较大的原子核,会释放很多的能量。

在原理上的不同:聚变是小质量的两个原子核合成一个比较大的原子核而裂变就是一个大质量的原子核分裂成两个比较小的原子核,在这个变化过程中都会释放出巨大的能量。

核裂变是指由一个重的原子核分裂成两个或多个比较小的原子。产生能量不同:核聚变不易控制,需要上亿度的高温,会产生巨大的能量,但核聚变在宇宙中是最常见的。核裂变也会产生巨大的能量,但是比不上核聚变。

很多人都认为核聚变是人类的终极能源供应,为什么?

因为核聚变既现实又科幻。说它现实,因为描述核聚变的理论早就出来了,托卡马克已经出现了五十多年,就连相关的实验(包括磁约束与惯性约束)都进行了***十年。乐观一点看,现在的年轻人就可以看到核聚变的到来。

这是因为,核聚变的原材料很容易找——地球上氘的含量并不算少,每一万个氢原子中就有一个是氘原子。

核聚变是人类未来能源的终极解决方案之一。核聚变的基本原理 核聚变是指将轻元素(如氢)在极高温度和极高压力下融合成重元素,释放出巨大能量的过程。

核聚变提供能量被广泛认为是能源领域的重大工程挑战。世界各地的许多研究人员和工程师正致力于通过在地球上重现恒星中自然存在的密度和温度等条件来产生这种能量的方法。

既然核聚变优势这么明显,那为什么核电站都用核裂变来发电呢?

电厂发电是用核裂变。核电站是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量产生电能的热力发电厂。由于控制核聚变的技术障碍,目前商业运转中的核能发电站都是利用核裂变反应而发电。

高效稳定 核裂变发电厂通常具有较高的效率和稳定性。核反应所释放的能量可以充分利用,不会有大量的能量损失。而且,核裂变发电过程相对稳定,不会受到外界因素的干扰,可以实现长时间、稳定的电力供应。

答案就在核燃料本身。目前,获得核能的途径有两种,即核聚变和核裂变。今天所有受控的核动力都是基于核裂变,这需要使用特殊的核燃料铀矿。然而,表面的铀含量少得可怕。目前,世界上已探明的可***铀总量仅约100万吨。

作用不同:裂变堆的核燃料蕴藏极为有限,不仅产生强大的辐射,伤害人体,而且遗害千年的废料也很难处理,核聚变的辐射则少得多,核聚变的燃料可以说是取之不尽,用之不竭。

核裂变的温度极高,所以沉在水池中冷却。运送核燃料的导管是使用磁力是高温的核燃料在管中悬浮。核聚变的定义是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。

核聚变和核裂变的时候会出现质量亏损,这主要发生在①原子相对质量大的元素如铀、钚等的裂变过程,②原子相对质量小的元素如氢、氦等的聚变过程,两个过程中。

飞船在真空的宇宙中,为什么却不能无限加速到“光速”?

正是因为真空中“热闹非凡”,充满了各种各样的物质以及物质变化,所以当飞船高速运动的时候,必然会跟这些物质产生巨大的摩擦碰撞,此时一个小小的原子能可能对船体造成无法想象的破坏。

飞船在宇宙中并不能无限加速,其实宇宙也并不是真空的,而且飞船的载重量有限,不能携带太多的燃料用于加速。

同时,一旦飞船的速度达到光速的20%,这意味着它已经远远超过了常规推进模式下航天器的速度的上限,因为根据科学家的计算,常规推进航天器的最大速度为1.5%光速,即4500千米/s。

宇宙并非完全真空,加速飞船技术的限制,太阳系强大的引力,导致飞船无法实现无限加速。

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