为什么制造氢弹要用氘氚,而不用氕来聚变

问题描述:

为什么制造氢弹要用氘氚,而不用氕来聚变
3个回答 分类:综合 2014-10-22

问题解答:

我来补答
- -氕没有中子,你让它怎么聚变.
再问: 太阳是怎么聚变的,太阳上全是氘氚没有氕吗
再答: 你弄错了一点,氕氘氚都是氢元素的同位素,它们只是含的中子数不同,同时,自然界这三个是共存的,只是丰度不同,氕占了99%,剩余的1%是氘氚,所以太阳上当然是三者都有啊,你多大了。。。
再问: 氕没有中子,但含量却在99%没有足够的中子,氢原子怎么聚变成氦原子?我初三 进我的化学QQ群210713024
再答: 孩子呀,你还是没有搞清楚,这样说吧,太阳中氢元素的含量是75%,随后没有中子的氕在同位素的含量是99.98%,但是任然有0.02%的氘氚,这样的含量对于如此庞大的太阳来说是非常巨大的,另外:对于核聚变,就是几个氘形成新的原子,所以对于没有中子的氕来说很难形成其他的东西。
 
 
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补充回答:

pp链所代表的氢核聚变是指质量M<=2M☉,中心温度的主序星,核心处发生的一系列反应。 中文名 pp链反应 质 量 M<=2M☉ 核心处反应 pp链所代表的氢核聚变。 微中子 带有0.42MeV的能量。 质量M<=2M☉,中心温度 的主序星,核心处发生的反应主要是pp链所代表的氢核聚变。 第一个步骤是两个氢原子核融合1H(质子)成为氘,一个质子经由释放出一个 e+和一个微中子成为中子。 在这个阶段中释放出的微中子带有0.42MeV的能量。 第一个步骤进行的非常缓慢,因为它依赖的吸热的β正电子衰变,需要吸收能量,将一个质子转变成中子。事实上,这是整个反应的瓶颈,一颗质子平均要等待109年才能融合成氘。 正电子立刻就和电子湮灭,它们的质量转换成两个γ射线的光子被带走。 (它们的能量为1.02MeV) 在这之后,氘先和另一个氢原子融合成较轻的氦同位素,3He: (能量为5.49 MeV) 然后有三种可能的路径来形成氦的同位素4He。在pp1分支,氦-4由两个氦-3融合而成;在pp2和pp3分支,氦-3先和一个已经存在的氦-4融合成铍。 在太阳,pp1最为频繁,占了86%,pp2占14%,pp3只有0.11%。还有一种是极端罕见的pp4分支。 pp1分支 3He +3He → 4He + 1H + 1H + 12.86 MeV 完整的pp1链反应是放出的净能量为26.7MeV。 pp1分支主要发生在一千万至一千四百万K的温度,当温度低于一千万K时,质子-质子链反应就不能制造出4He。 pp2分支 3He + 4He → 7Be + γ 7Be + e− → 7Li + νe 7Li + 1H → 4He + 4He pp2分支主要发生在一千四百万至二千三百万K的温度。 90%的在7Be(e−,νe)7Li*的反应中产生的微中子,90%带有0.861MeV的能量,剩余的10%带有0.383 MeV 的能量(依据锂-7是在基态还是激发态而定)。 pp3分支 3He + 4He → 7Be + γ 7Be + 1H → 8B + γ 8B → 8Be + e+ + νe 8Be ↔ 4He + 4He pp3链反应发生在二千三百万K以上的温度。 pp3链虽然不是太阳主要的能量来源(只占0.11%),但在太阳微中子问题上非常重要,因为它产生的微中子能量是非常高的(高达14.06 MeV)。 pp4或Hep 虽然预测上有这种反应,但因为极为罕见(在太阳中只占千万分之三的量),因此从未曾在太阳中被观测到。在此种反应中,氦-3直接和质子作用成为氦-4,可以产生能量更高的微中子(高达18.8 MeV)。 3He + 1H → 4He + νe + e+ 能量释放 比较最后产生的氦-4和4个质子的质量,显示少了0.007或是0.7%的质量。这些质量被转换成了能量,在各自的反应中以γ射线和微中子的形式释放出去。在一个完整的反应链可以得到26.73MeV的能量。 只有以γ射线释放的能量会和电子与质子作用来加热太阳的内部。这些热量支撑著太阳使它不至于因为本身的重量而崩溃。 微中子不会与一般的物质发生交互作用,而且不会支持太阳去对抗本身的重力崩溃。为中子在pp1、pp2和pp3链分别带走2.0%、4.0%和28.3%的能量[1]。
网友(111.196.63.*) 2014-10-22

https://baike.baidu.com/item/pp%E9%93%BE%E5%8F%8D%E5%BA%94/5116795
网友(111.196.63.*) 2014-10-22

剩余:2000
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