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一千克核聚变能发多少电____一千克物质核聚变有多少能量

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一克氢以太阳的反应聚变能发多少度电

一千克氢全部聚变为氦,将损失质量0.029158千克,产生的能量为727942000千瓦时

一千克氢全部聚变为氦4,将损失质量Δm=0.029158千克,产生的能量E=Δmc=0.029158*299792458=2620590000000000焦耳=727942000千瓦时。

一千克核聚变能发多少电____一千克物质核聚变有多少能量
图片来源网络,侵删)

楼上:热分解是利用太阳能将水加热,将水或水蒸汽加热到摄氏温度3000度以上,让水中的氢和氧进行分解,随后再利用氢气燃烧进行发电

核聚变反应的物理解释

1、核聚变是指由质量轻的原子(主要是指氢的同位素氘和氚)在超高温条件下,发生原子核互相聚合作用,生成较重的原子核(氦),并释放出巨大的能量。1千克氘全部聚变释放的能量相当11000吨煤炭。

2、核聚变是指两个轻核聚合成一个较重的核的过程,这个过程释放出能量。通常需要高温和高压条件下才能发生,例如太阳和恒星内部的核反应就是核聚变。在地球上,人类正在开发核聚变技术作为清洁能源的一种可能性。

一千克核聚变能发多少电____一千克物质核聚变有多少能量
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3、核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。

4、当较轻的原子核(像氢这样的小原子核)发生聚合反应生成大原子核之后,会因为质量损失放出能量,能量的数值E=mc2(爱因斯坦质能方程)。

5、为什么核聚变与核裂变属于物理变化 “在化学中,原子是元素化学性质的最小单位。”化学性质是物质在化学反应中表现出的性质,所以原子就是化学变化中的最小粒子,即化学变化中原子不可再分。

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1kg氘完全聚变可以释放多少能量

1、核聚变有万分之六点九的质量被转换为能量,质能转换方程:1千克X万分之六点九X光速X光速≈21X10的17次方焦耳能量。1000万吨TNT爆炸释放出的能量约4点2乘以10的13次方焦耳能量。还是1千克氢核聚变释放能量多。

2、经实验测定,1千克氘氚混合物全部发生聚变反应,能释放8万吨梯恩梯的爆炸当量。由此可以想见氢弹威力之大了。由于氘和氚在常温常压下是气体,在实际应用必须制成液体,这就需要极高的压强。

3、根据两个氘原子核(质量大约等于两个氘原子的质量)反应放出276MeV的能量,1MeV=6*10^(-13)焦耳 得所求结果是 E=(0.5/2)*6*10^23 * 276* 6*10^(-13)=69*10^11焦耳 答案C正确。

4、公斤的氢聚变=3x10^14焦耳能量,约等于150576吨TNT当量 1公斤氘氚聚变=37x10^14焦耳,约等于80549吨TNT当量。

5、一公斤氢核聚变释放的能量大约为6300000亿焦尔,相当于2百吨标准煤燃烧释放的能量。1公斤氘燃料,至少可以抵得上4公斤铀燃料或l万吨优质煤燃料。氘-氚反应时能放出1780万电子伏特的能量。

单个核聚变分子或原子释放能量该为多大??

1、分子不能实现核聚变,聚变能量方程E=Mc2(是平方),E和M的前面可以加上希腊字母德尔塔,也就是说,原子释放的能量为它的质量变化量乘以光速的平方。这是爱因斯坦的质量能量方程式的含义。

2、按照估计,太阳一秒钟就差不多有6亿吨的氢燃烧成大约96亿吨的氦,产生的能量相当于数万亿颗原子弹。

3、没有用“一个氢原子”来计算聚变产能的。一般是用1克来计算的。目前氢弹材料采用氘核与氚核(氢的两种同位素)发生聚变,质能转化效率为0.7%,也就是说1克聚变物质当中,有0.007克质量转化为了能量。

核聚变的原理是什么?一次性到底可以产生多少能量?

1、由于这样的聚合作用,产生了大量的能量,同时生成一种新的元素——氦元素,此时氦原子的原子核质量要大于氢原子。

2、两个氢的原子核相碰,可以形成一个原子核并释放出能量,这就是聚变反应,在这种反应中所释放的能量称聚变能。聚变能是核能利用的又一重要途径。最重要的聚变反应有:式中D是氘核(重氢)、T是氚核(超重氢)。

3、核聚变反应和核裂变反应刚好相反,核裂变是重原子核分裂为轻原子核,而核聚变则是让轻原子核结合成较重的原子核从而释放能量,可控核聚变的能量要比可控核裂变大的多,并且也不会产生核辐。

4、产生能量的其中一种方法是裂变原子,原子是宇宙中所有物质的基本组成分子,因此如何控制裂变原子的链式反应,就能产生稳定的能量流,一旦该反应失去控制,裂变原子在一次核爆炸中会同时释放大量能量。

热核实验反应堆是利用什么来获取能源的?

热核反应堆和太阳发热的原理一样,是利用氢同位素和氚原子核实现聚变释放出巨大的能量,取出其中热能用于发电,人类将得到取之不尽用之不竭的能源。

国际热核计划的全称是国际热核聚变实验反应堆(ITER),主要是为验证全尺寸可控核聚变技术的可行性,其原理类似于太阳发光发热,即在上亿摄氏度的高温条件下利用氢的同位素氘、氚的聚变反应释放出核能。

以热离子换能法来进行能量转换,也就是利用热离子二极管来将热能转换成电能。先将热离子二极管的发射极(阴极)紧靠着核反应堆中的燃料元件。

目前世界范围内能够实现核聚变的反应装置为世界上最大的核聚变装置——国际热核聚变实验反应堆(ITER)托卡马克装置是一种利用等离子体物理学原理来实现核聚变的装置。

而科学家们却希望发明1种装置,可以有效地控制“氢弹爆炸”的进程,让能量延续稳定的输出,以解决人类面临的能源短缺危机。

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