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核裂变核聚变粒子和宇宙
6 核裂变7 核聚变8 粒子和宇宙 6 核裂变 慢化剂: 中子的速度不能太快,否则会与铀235原子核“擦肩而过”,铀核不能“捉”住它,不能发生核裂变。实验证明,速度与热运动速度相当的中子最适于引发裂变。这样的中子就是“热中子”,或称慢中子。但是,裂变产生的是速度很大的快中子,因此还要设法使快中子减速。为此,在铀棒周围要放“慢化剂”,快中子跟慢化剂中的原子核碰撞后,中子能量减少,变为慢中子。 常用的慢化剂有石墨、重水和普通水(也叫轻水) 控制棒: 为了调节中子数目以控制反应速度,还需要在铀棒之间插进一些镉棒。镉棒吸收中子的能力很强,飞当反应过于激烈时,将镉棒插入深一些,让它多吸收一些中子,链式反应的速度就会慢一些。 这种镉棒叫做控制棒。 视频 核燃料裂变释放的能量使反应区温度升高。水或液态的金属钠等流体在反应堆内外循环流动,把反应堆内的热量传输出去,用于发电,同时也使反应堆冷却。 反应堆放出的热使水变成水蒸气,这些高温高压的蒸汽推动汽轮发电机发电。 科学漫步 石墨堆、重水堆、轻水堆 压水堆、沸水堆 快中子增殖反应堆 作业: P88 3、4、5、6 7 核聚变 核聚变的利用——氢弹 作业 P90 3、4 8 粒子和宇宙 大爆炸理论 (The Big Bang Theory) 宇宙从一个“奇点”爆炸产生 大爆炸之后约10-44s,温度为1032K,产生了夸克、轻子、胶子等粒子。 大爆炸后约10-6s,温度下降到1013K,夸克构成了质子和中子等强子,成为强子时代。 再晚一些时候,温度下降到1011K,只剩下少量夸克,而自由的光子、中微子和电子等轻子大量存在,成为轻子时代。 温度下降到109K,中子和质子结合成氘核,并很快生成氦核,同时有氚核、氦3等其他轻核生成,成为核合成的时代。 大爆炸1万年之后,温度降到104K,宇宙由电子、质子和氦核的混合电离气体组成。 温度降到3000K,电子和质子复合成为中性的氢原子。 继续冷却,质子、电子、原子等与光子分离而逐步组成恒星和星系。 (1)轻核聚变产能效率高 1.聚变与裂变相比的优点: (2)地球上聚变燃料的储量丰富 (3)轻核聚变更安全、清洁 (4)反应中放射物质的处理较容易 相同的核燃料释放的能量多。常见的聚变反应平均每个核子放出的能量约3.3MeV,而裂变时平均每个核子释放的能量约为1MeV。 1L海水中大约有0.03g氘,大约有40多万亿吨氘。锂的储量有2000亿吨,用来制取氚足以满足聚变的需要。 实现核聚变需要高温,一旦出现故障,高温不能维持,反应就自动终止了。 氘和氚聚变反应中产生的氦是没有放射性的,放射性废物主要是泄漏的氚以及聚变时高速中子、质子与其他物质反应而生成的放射性物质,比裂变所生成的废物的数量少,容易处理。 二、受控热核反应——核聚变的利用 磁约束 带电粒子运动时在均匀磁场中会洛伦兹力的作用而不飞散,因此有可能利用磁场来约束参加反应的物质。 2.实现核聚变的难点:地球上没有任何容器能够经受如此高的温度。为了解决这个难题,科学家设想了两种方案:1.磁约束 2.惯性约束 惯性约束 由于聚变反应的时间非常短,聚变物质因自身的惯性还来不及扩散就完成了核反应。在惯性约束下,可以用激光从各个方向照射参加反应的物质,使它们“挤”在一起发生反应。 例1、已知氘核质量为2.0136u,中子质量为1.0087u 核的质量为3.0150u。求: (1)写出两个氘核聚变成 的核反应方程式 (2)计算上述核反应中释放的核能。 2 3He 2 3 He 【分析】算出核反应中的质量亏损,利用爱因斯坦质能方程即可求出反应释放的核能。 解答: (1) (2)由题给条件可求得质量亏损为: Δm=2.0136×2-(3.0150+1.0087)=0.0035u ∴释放的核能为 ΔE=Δmc2=931.5×0.0035=3.26MeV 静止在匀强磁场中的 原子核,俘获一个速度为7.7×104 m/s 的中子而发生核反应放出α粒子后变成一个新原子核,已知中子速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子速度为:2×104m/s,方向与中子速度方向相同,求: (1)生成的新核是什么?写出核反应方程式。 (2)生成的新核的速度大小和方向。 (3)若α粒子与新核间相互作用不计,则二者在磁场中运动轨道半径之比及周期之比各为多少? 6 Li 3 解: (1)写出核反应方程式 生成的新核是氚核 例2、 (2)由动量守恒定律 mn vn=mα vα +mH vH vn= 7.7×104 m/s vα = 2×104m/s ∴V
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