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可控核聚变能否解决未来的能源问题?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:物理作业 时间:2024/05/02 00:47:13
可控核聚变能否解决未来的能源问题?
可控性核聚变必须首先具备这两个基本条件:1,发生核聚变的点火温度要在0.1亿摄氏度到1亿摄氏度之间.2,做为核原料的重氢和超重氢必须十分纯洁,不含杂质.以上这两个基本条件最终就会导致核聚变无法做到可以人工控制,用在发电上 ,在理论上行不通. 下边就谈一谈行不通的理由 一,把重氢和超重氢的温度加热到0.1亿摄氏度以上的过程具有克服不了的困难性 把重氢和超重氢的温度加热到0.1亿摄氏度以上,困难在于加热过程当中,是瞬间加热到0.1亿摄氏度以上还是缓慢加热到0.1亿摄氏度以上,瞬间加热做不到,不论是把零下200多摄氏度的固态或液态的重氢和超重氢加热到0.1亿摄氏度以上,还是把常温下的气态重氢和气态超重氢加热到0.1亿摄氏度以上,温度提高了0.1亿摄氏度以上,这需要一个时间和过程,瞬间怎么能做到呢? 瞬间把重氢和超重氢加热到0.1亿摄氏度以上,这具有克服不了的困难性,如果缓慢把重氢和超重氢加热到0.1亿摄氏度以上,那么,当重氢和超重氢处在气态时,随着气态重氢和气态超重氢的温度升高,必然会向四周扩散,在单位空间内,气态重氢的原子数量和气态超重氢的原子数量会减少,当气态重氢和气态超重氢的密度小到一定程度时,就不会出现核聚变. 二,在地球表面上,把重氢和超重氢悬在真空中具有克服不了的困难性 做为核聚变原料的重氢和超重氢,在加热过程中,不能与其它物质接触,包括空气,如果与其它固态物质接触,在加热过程中,当加热温度达到摄氏4000度以上,这个温度会超过地球表面任何固态物体的熔点,这些熔化的物质会渗入到重氢和超重氢当中,重氢和超重氢不纯了,核聚变自然会失败,如果与其它液态物质和气态物质接触,那么,液态物质和气态物质会直接渗入到重氢和超重氢物质当中,核聚变自然会失败. 唯一的办法是把做为核原料的重氢和超重氢悬在真空当中,四周不直接接触其它任何物质,包括空气,更不能掉在地面上,必须让核聚变在悬空中进行,在地球表面,由于地球有重力,这种克服地球重力的影响悬在真空当中的做法具有克服不了的困难性,这种克服不了的困难性有人硬说解决了,例如:有人说用超强磁力可以使重氢和超重氢悬在真空当中,这种说法有解释不了的问题,超强磁力只会对铁等一些重金属有影响力,对氢元素这种最轻的元素,哪会有那么大的影响力? 三,绝对封杀可控性核聚变的理由是可控性核聚变无法除去氦元素 当重氢和超重氢发生核聚变后,重氢和超重氢在质量上不会消失,而是变成了另一种元素,这种元素是氦元素 . 氦元素与重氢和超重氢在物理和化学上的性质不同,能导致重氢和超重氢发生核聚变的条件一点也不适合于氦元素,在重氢和超重氢发生核聚变时,氦元素并不能充当核原料,只能充当杂质. 在核聚变反应中,一克重氢和一克超重氢会包含亿万个氢元素,一克摄氏0.1亿度以上的重氢和一克摄氏0.1亿度以上的超重氢发生核聚变后,会瞬间变成亿万个氦元素,这时,这亿万个氦元素的温度也会高达0.1亿摄氏度以上. 你必须把这温度高达0.1亿摄氏度的亿万个氦元素迅速从核聚变的爆炸点上转移,你不转移不行,因为做为杂质的亿万个氦元素,如果不从核聚变的爆炸点上迅速转移,后续投入到核聚变爆炸点上的重氢和超重氢就会混入氦元素这种杂质,做为核原料的重氢和超重氢不纯了,核聚变自然会失败. 你必须把这温度高达0.1亿摄氏度的亿万个氦元素迅速从核聚变爆炸点上转移,因为随着核聚变的持续进行,后期氦元素会越积累越多,积累到一定程度,核聚变自然会停止. 你把这亿万个氦元素从核聚变爆炸点上转移也不行,因为这亿万个氦元素本身带有0.1亿摄氏度以上的热量,转移到其它地方,意味着核聚变爆炸点上的0.1亿摄氏度的极高温度会消失 ,后续投入的重氢和超重氢,投入不到0.1亿摄氏度这个极高温度的核聚变爆炸点上,核聚变自然会停止. 你把氦元素从核聚变爆炸点上转移也不行,因为随着核聚变的进行,后续氦元素会越积累越多,当氦元素积累到一定数量,你把数量十分宏大,温度极高的氦元素往哪里转移? 这就是把氦元素从核聚变爆炸点上转移与不转移都不行的情况,这种情况会导致可控性核聚变会失败. 可控性核聚变必须是依靠自身所产生的热量持续进行,而核聚变所产生的自身热量却集中在氦元素身上,由于氦元素在核聚变当中是杂质,在核聚变中充当了阻止核聚变持续下去的角色,你依靠不了氦元素的热量,你就不会成功的搞成可以人工控制的核聚变. 一句话,是以重氢和超重氢为核原料的核聚变的产物阻止了可持续性核聚变,这个产物就是氦元素. 四,再次总结一下可控性核聚变所面临的三种困难是无法克服的 1,无法制约重氢和超重氢在极高温度下气态的热膨胀 这种气态的热膨胀很厉害,许多人知道,高压锅为什么气压大,大到如果锅盖盖不严会发生爆炸现象,就是因为水蒸汽在高压锅内出不来,被加热到了摄氏几百度,水蒸汽在摄氏几百度时向外膨胀时的压力是非常大的,一部分火力发电厂的人会知道汽轮发电机的工作原理,就是把水加热成水蒸汽,再把水蒸汽加热到摄氏几百度,当然不能把水蒸汽加热到一千几百摄氏,因为这个温度会超过铁的熔点,铁会融化,由铁做成的锅炉会爆炸,也不能把水蒸汽加热到接近于铁的熔点温度,因为在这个温度时,铁的强度会大大降低,铁会软化,也容易出现锅炉爆炸的情况,几百摄氏度水蒸汽的压力是很高的,强大的水蒸汽压力从锅炉的气体阀门管内喷出,作用在汽轮发电机的桨叶上,就会导致汽轮发电机发电. 可控性热核反应可不是把重氢和超重氢加热到几百摄氏度,而是要加热到0.1亿摄氏度以上,这种温度会导致重氢和超重氢在加热过程中会产生极高的热膨胀压力,这种热膨胀压力密度会比火力发电厂的高温水蒸汽所产生的热膨胀压力的密度大多了,重氢和超重氢会向四面八方做热膨胀运动,热膨胀的压力是很大的. 用什么办法制约这种热膨胀压力,把重氢和超重氢所产生的热膨胀压力全方位罩住,不留一丝一毫的间隙,如果留下一丝一毫的间隙,强大的热膨胀压力会导致重氢和超重氢从一丝一毫的间隙中喷出,喷出的热膨胀压力的能量密度要比火力发电厂锅炉阀门口中喷出水蒸汽的热膨胀压力的能量密度大的多,事实上,没办法把重氢和超重氢产生的热膨胀压力全方位罩住,因为这种制约热膨胀压力的反压力找不到,这种反压力不能是由固态的,液态的,气态的物质组成,因为只要含有物质,其温度达到摄氏4000度以上必然会使物质熔化进而气化,当熔化和气化的物质进入重氢和超重氢之中,重氢和超重氢不纯了,热核反应必然失败,而且还必须是在悬空中制约这种氢元素的热膨胀压力,由于地球有重力,这就更加做不到能制约重氢和超重氢的热膨胀压力,与氢元素在几十万摄氏度甚至更高温度所产生的热膨胀压力密度相比,火力发电厂高温蒸汽所产生的热膨胀压力密度实在是太小了. 不制约重氢和超重氢在气态中所产生的热膨胀问题,最终可控性热核反应会搞不成,不制约重氢和超重氢在气态中所产生的热膨胀问题,超高温的重氢和超重氢会向四面八方扩散,单位体积内重氢和超重氢的质量太小了,可控性热核反应自然失败. 又想把重氢和超重氢所产生的热膨胀压力控制住,又拿不出能制约这种热膨胀压力的反压力来,你说这个可控性热核反应怎么搞? 2 ,让重氢和超重氢克服地球的重力悬在真空中做不到 要想让可控性热核反应能出现,必须在地球表面上进行,必须在真空状态下进行,而且必须在悬空中进行,是哪种力能导致重氢和超重氢能克服地球重力悬在空中,而且这种力不能由物质的形态直接作用在重氢和超重氢身上,事实上找不到这种力.