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維基百科,自由的百科全書核能)
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英語:Nuclear bining energy),又稱原子能,是由組成原子核的粒子之間發生的反應釋放出的能量。 原子能比化學反應中釋放的熱能要大將近5千萬倍:鈾核分裂的這種原子能釋放形式約為200,000,000電子伏特(一種能量單位),而碳的燃燒這種化學反應能量僅放出4.1電子伏特[1]。
1905年,阿爾伯特·愛因斯坦提出狹義相對論,之後作為推論,又提出質能方程E=mc2,(其中E=能量,m=質量,c=光速常量)。自此核能得到科學的解釋和開發利用。
目錄
1 原理
2 應用
3 文獻
4 連結 )=4.002603原子質量單位(u),氫原子的質量M()=1.007825u,中子的質量M(n)=1.008665u
氦核()的質量與組成它的2質子(即2個氫原子)與2個中子質量和不同:
2×M()+2×M(n)=2×1.007825u+2×1.008665u=4.032980u
M()= 4.002603u
其差值為:
△M=4.032980u-4.002603u=0.030377u
當二個中子和二個質子組成一個氦核時,要損失△M=0.030377u的質量。通過愛因斯坦的質能方程,可以算出由兩個中子和兩個質子形成一個氦核所釋放的能量:ΔE=ΔM =28.30兆電子伏特。
精密的物理檢測表明對於質量數偏低的原子,核子平均結合能(比結合能)隨著質量數的增大而增大,而在鎂和鐵之間達到最大,之後便隨著質量數的增大而減小。 因此可以得出,當重原子裂變成兩個或多個原子時,生成原子的結合能總和會大於原來重原子所具有的結合能,此間的差值便會以熱能的形式釋放出來,這便是核分裂反應。 反之,當幾個輕原子結合,合成原子的結合能大於原本所有原子結合能之和,這便是核聚變反應放出能量的來源。
應用
核能因為其巨大的能量具有強大的應用潛力但同時如果應用不當,落入反和平人士手中,其高強度能量卻有可能變成全人類的災難。核能一直備受抵制卻不可替代。 核能的應用主要集中在以下幾種形式:
核電廠
醫療(放射性治療)
小型核能動力裝置
核武器
文獻
^ [1]
連結
可持續發展主題 能源主題 可再生能源主題 (IAEA)
核動力
核分裂
核聚變
維基文庫中相關的原始文獻:
原子能法
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