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氮气能发生核聚变吗(氮气能反应吗)

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在100万个大气压和100亿度的高温下能不能把氮气核聚变成氧气?

1、聚变要在几千万到上亿度的高温下才能进行,所以又叫热核反应。太阳就是在极高温度实现轻聚变的。但是氢弹里的热核聚变反应一发生就不可收拾,要作为可以利用能源,必须使反应受到控制

2、无色,无味,主要成分是氮气和氧气,还有极少量的氡、氦、氖、氩、氪、氙等惰性气体和水蒸气、二氧化碳和尘埃等。

氮气能发生核聚变吗(氮气能反应吗)
图片来源网络,侵删)

3、在太阳的中心,温度高达1500万摄氏度,气压达到3000多亿个大气压。在这样的高温高压条件下,氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量。几十亿年来,太阳犹如一个巨大的核聚变反应装置,无休止地向外辐射着能量。

核聚变(人造太阳)的安全性如何?

核聚变有个很关键的点在于可控性,就是让能量慢慢持续稳定长期的输出,而不是像氢弹一样嘣一下就没了。

所以人造太阳的安全性非常高,没有必要担心会不会爆炸。人造太阳什么时候能够实现?中核集团科技信息化部主任钱天林接受***访时表示:示范工程将于今年开始装料,今年年底即可发电并投入商业化应用

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有激光约束核聚变、磁约束核聚变等形式。具有原料充足、经济性能优异、安全可靠、无环境污染等优势。因技术难度极高,尚处于实验阶段。可控核聚变主要的方式大概有3种:引力约束、惯性约束和磁约束。

安全性:核聚变反应需要高温高压环境,一旦失去控制,反应很快就会熄灭,不会像核裂变反应那样失控后产生爆炸。因此,核聚变发电在安全性方面优于核电站发电。

宇宙中最多的是氢,地球大气中最多的却是氮,氮气都是哪来的?

氮气的来源:氮气是宇宙中含量最丰富元素之一,地球上的大气循环中不断产生氮气。在地球上,氮气主要通过生物过程和地质过程产生。生物过程主要是指微生物将大气中的氮气转化为含氮化合物的过程,如氨、硝酸盐等。

氮气能发生核聚变吗(氮气能反应吗)
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氮比较稳定,产生的氮几乎都停留在大气中。只有极少的氮被土壤中的微生物吸收,进入生物界中,但是一旦生物死去,这一点点氮又回到了空气里。因此氨气逐渐被消耗光,而氮气很少受到损失,因此大气中氮的含量是最高的。

可能有不少人第一时间想到的答案是氧气,然而实际情况却是,地球大气中的最主要的气体是氮气。测量数据显示,地球大气的氮气含量高达78%,而氧气含量大约只有21%,相比之下,地球大气中的氮气含量大约是氧气的7倍。

所以,气态行星中,主要的成分是氢和氮,其中氢气的比例要大于氮气。除了四颗气态行星外,水星,金星,地球和火星属于岩质行星,其中水星由于距离太阳比较近,是没有大气层的,而火星的大气比较稀薄,主要成分是二氧化碳。

为什么一般恒星核聚变不会超过铁元素?

主要是取决于恒星的质量大小,像太阳这种恒星,在宇宙来说是很小也比较少见的恒星,它的质量只足以把氢聚变成氦,然后氢耗尽时就会把氦聚变成碳,再把碳聚变成氧,如此维持燃烧,是不会产生氮气的。。

当元素越来越重,聚变释放的能量越来越少,逐渐和核反应所消耗的能量相等,最终核反应停止。放出能量和消耗能量基本相等的反应就是生成铁元素的核反应,这就是恒星聚变不能产生原子量比铁更大的元素的原因。

因为铁之前的元素,也就是轻元素的聚变会损失质量,所以释放能量,而铁之后的元素,也就是重元素聚变会增加质量,所以会吸收能量。为什么吸收能量,恒星内的核聚变就进行不下去了?因为恒星是引力与核力之间微妙平衡的产物。

而当恒星的核聚变进行到铁元素的时候,其内部就会骤然失去抵抗自身重力的力量,这会导致恒星的外部物质以极快的速度向内坍塌,从而引发威力巨大的超新星爆发。

简单讲,因为比铁更轻的元素通过核合成形成时会释放出净能量,铁元素之后的核合成虽然可以进行,但是吸收能量的。

铁原子拥有最稳定的原子核,是核聚变与核裂变的大质量恒星内部的核聚变到铁就停止了,最后在恒星中心形成一个不稳定的铁核,但是中小质量恒星由于温度太低,聚变过程根本到达不了铁元素。

***设可以将空气无穷尽的压缩,会发生什么事情?

1、总的来说,空气压缩到极致也无法阻止***穿透,而将空气压缩成空刃切割金属目前还无法实现。

2、由于分子被压缩,其结和就会愈来愈紧密,就会形成液态空气,甚至固态空气。

3、水份--大气中相对湿度一般高达65%以上,经压缩冷凝后,即成为湿饱和空气,并夹带大量的液态水滴,它们是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气动系统中的小孔通道。

4、在对密闭的容器中的空气施加压力时,空气的体积就被压缩,使内部压强增大。当外力撤消时,空气在内部压强的作用下,又会恢复到原来的体积。

5、生活中如下情形运用了空气可以被压缩的性质:生活中自行车打气筒,还有汽车轮子,都是充的压缩空气。汽车的空气悬挂,也是利用了空气可以被压缩的原理

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