核裂变和核聚变各有哪些?

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核裂变和核聚变各有哪些?

核裂变的应用有核电站和原子弹;核聚变的应用有氢弹。

一、核裂变应用,

核电站和原子弹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。核电站的关键设备是核反应堆,它相当于火电站的锅炉,受控的链式反应就在这里进行。核反应堆有多种类型,按引起裂变的中子能量可分为:热中子堆和快中子堆。

热中子的能量在0.1eV(电子伏特)左右,快中子能量平均在2eV左右。运行的是热中子堆,其中需要有慢化剂,通过它的原子与中子碰撞,将快中子慢化为热中子。慢化剂用的是水、重水或石墨。

堆内还有载出热量的冷却剂,冷却剂有水、重水和氦等。根据慢化剂和冷却剂和燃料不同,热中子堆可分为轻水堆、重水堆和石墨水冷堆,轻水堆又分压水堆和沸水堆。

二、核聚变应用,

核聚变应用主要是惯性约束聚变氢弹,氢弹是一种人工实现的、不可控制的热核反应,也是至今为止在地球上用人工方法大规模获取聚变能的唯一方法,但是它必须用裂变方式来点火,因此它实质上是裂变加聚变的混合体,总能量中裂变能和聚变能大体相等。

核裂变和核聚变各有哪些?

扩展资料:

核聚变的优势:

1、核聚变释放的能量比核裂变更大。

2、无高端核废料,可不对环境构成大的污染。

3、燃料供应充足,地球上重氢有10万亿吨(每1升海水中含30毫克氘,而30毫克氘聚变产生的能量相当于300升汽油)。

参考资料来源:百度百科-核裂变

参考资料来源:百度百科-核聚变

恒星是核聚变还是核裂变 核裂变和核聚变的区别

  宇宙是神奇的,探索不完的,存在着很多未知,需要我们不断的摸索研究,那么大家知道恒星是核聚变还是核裂变?下面就由 星座知识 为大家揭晓下恒星是核聚变还是核裂变?核裂变和核聚变的区别?

恒星是核聚变还是核裂变 核裂变和核聚变的区别

   恒星是核聚变还是核裂变
  聚变,聚变的原料是氢,这是宇宙中分布最广的元素,其它大于氢的元素都是由氢生产出来的。
  一颗恒星由氢发生聚变产生氦,经过N亿年的反应之后氢都反应完了,由于万有引力的作用,氦开始向恒星中心收缩,直到氦原子核也抵御不住那种压力,就开始发生以氦为原料的聚变,然后这么一步一步越聚产生越重的元素
  不过如果是一个小恒星,这个过程进行到铁就不会继续下去了,如果恒星的质量实在大,到变成铁球以后还抵挡不住万有引力的压缩,而铁聚变所释放的能量又很少,不足以抵抗这种压力,那么该恒星的所有物质就会全挤到一块儿,生成各种各样的重元素,然后砰的一下来个大爆发,把这些物质抛洒到宇宙空间中。
  经过这个过程之后,再产生的天体中才会含有重元素,包括可以发生裂变的铀、钍等,但含量肯定不如氢多。
  所以恒星还是以聚变为发光方式的。

恒星是核聚变还是核裂变 核裂变和核聚变的区别

   核裂变和核聚变的区别
  一、概念不同
  1、核裂变
  核裂变,又称核分裂,是指由重的原子核(主要是指铀核或钚核)分裂成两个或多个质量较小的原子的一种核反应形式。
  原子弹或核能发电厂的能量来源就是核裂变。其中铀裂变在核电厂最常见,热中子轰击铀-235原子后会放出2到4个中子,中子再去撞击其它铀-235原子,从而形成链式反应。

  2、核聚变
  核聚变(nuclear fusion),又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。核是指由质量小的原子,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。
  生成新的质量更重的原子核(如氦),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。

   二、原理不同
  1、核裂变
  裂变释放能量是与原子核中质量-能量的储存方式有关。从最重的元素一直到铁,能量储存效率基本上是连续变化的,所以,重核能够分裂为较轻核(到铁为止)的任何过程在能量关系上都是有利的。如果较重元素的核能够分裂并形成较轻的核,就会有能量释放出来。
  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,比如铀-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。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(如铀-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。
  这就是称之为原子弹(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。

  2、核聚变
  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。

恒星是核聚变还是核裂变 核裂变和核聚变的区别

   三、起源不同
  1、核裂变
  莉泽·迈特纳(Lise Meitner)和奥托·哈恩(Otto Hahn)同为德国柏林威廉皇帝研究所(Kaiser Wilhelm Institute)的研究员。
  作为放射性元素研究的一部分,迈特纳和哈恩曾经奋斗多年创造比铀重的原子(超铀原子)。用游离质子轰击铀原子,一些质子会撞击到铀原子核,并粘在上面,从而产生比铀重的元素。这一点看起来显而易见,却一直没能成功。
  他们用其他重金属测试了自己的方法,每次的反应都不出所料,一切都按莉泽的物理方程式所描述的发生了。可是一到铀,这种人们所知的最重的元素,就行不通了。整个20世纪30年代,没人能解释为什么用铀做的实验总是失败。
  从物理学上讲,比铀重的原子不可能存在是没有道理的。但是,100多次的试验,没有一次成功。显然,实验过程中发生了他们没有意识到的事情。他们需要新的实验来说明游离的质子轰击铀原子核时究竟发生了什么。
  最后,奥多想到了一个办法:用非放射性的钡作标记,不断地探测和测量放射性的镭的存在。如果铀衰变为镭,钡就会探测到。

  2、核聚变
  核聚变程序于1932年由澳洲科学家马克·欧力峰(Mark Oliphant)所发现。随后于1950年代早期,他在澳洲国立大学(ANU)成立了等离子体核聚变研究机构(FusionPlasmaResearch)。

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为什么核的聚变和裂变都会释放出能量?

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解析:

核聚变和核裂变是核能释放的不同方式,放出能量的多少取决于核变前后质量亏损,即核变前原子核质量与核变后原子核质量的差。其基本原理是爱因斯坦的质能方程:

E=mC^2

核聚变是两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核,核裂变是一个重原子核裂变为两个或两个以上的轻核,在聚变或裂变时都会有质量亏损,减少的质量都以能量的形式释放出来。

核聚变产生的能量比核裂变要多得多,是因为在相同质量的原子核在发生核聚变时,会有较多的质量亏损所以释放的能量也较多。

但是核聚变要在上亿度高温下才可以反应,这是为聚变时要将原子核外电子完全电离,且原子核都是带正电的,两个核在聚合为一个重核时,所需的能量要比一个核裂变要多的多。只有在上亿度高温下原子核才能获得足够的能量聚合在一起。

好多年不看物理书了,这些都是原来在中学时学的一些内容,大部分都还给老师了,还剩一些。希望能让大家满意。

物理大佬过来看看,想知道核裂变和核聚变的概念和区别

核裂变与核聚变,顾名思义,一个是原子核的分裂(衰变)变成两个或多个质量较小的原子,一个是原子核的聚合是两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个很轻的核
核聚变的过程与核裂变相反,是几个原子核聚合成一个原子核的过程。只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。
相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。
裂变只有一些质量非常大的原子核像铀(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。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。裂变只有一些质量非常大的原子核像铀(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。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。

核裂变和核聚变的定义?相同点和不同点?有谁知道,望赐教。

核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化。是指由重的原子,主要是指铀或钚,分裂成较轻的原子的一种核反应形式。

核聚变是轻原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时放出巨大能量。

相同的是都放出能量,都释放中子,不同的是裂变是大变小,聚变是小变大;裂变污染大,聚变无污染。

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