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太阳既然是核聚变反应,为什么不像氢弹一样瞬间炸完,而是持续不断地聚变反应?

  首先氢弹并没有炸完,大多数原料还来不及参与核聚变反应,反应就结束了。
  让我们用可控核聚变来进行解释。可控核聚变的难度,并不在于无法发生核聚变,而在于如何延长核聚变的反应时间。
  当从外界输入巨大的能量,通常以激光、X射线等方式,让处于中心的氢弹丸瞬间处于高温高压的状态,高温让氢原子的速度上升,同时这些氢受到的是一个强大的指向中心的压力。于是这些氢原子向中心疾驰,只要这个中心足够的小,那么这些氢原子中就总有一些要迎头相撞,注意仅仅是一些氢原子迎头相撞,不是所有的。
  只要相撞的力度足够大,氢原子彼此就会融合在一起,转变成氦,在这个过程中损失的质量转变为能量,释放出来,这就是核聚变。这一过程主要发生在内核区。当能量被释放出来,内核的氢原子就会受到一个向外推的力,如果没有外力来和核聚变产生的外推力相平衡,那么剩下的氢原子的飞行轨迹就变成了从内往外飞,它们将无法继续相撞,于是聚变反应就会停止。
  而可控核聚变的关键就在于,如何持续提供的一个足够强大的外力,维持住核聚变的持续发生,或者至少要发生到让输出的能量大于输入的能量 ,否则就成了亏能反应,而不是放能反应了。人类在发展可控核聚变技术时,发展了激光约束和磁约束等方法,试图持续的约束反应原料,不四处乱飞,而只在一个极小的范围内飞,这样才有足够多的机会彼此相撞。目前,约束时间的长短,是人类研发成功可控核聚变的关键,中国科学家已经能持续约束60秒 ,这是一个了不起的成绩。
  其次氢弹的一瞬间的复杂度,如果没有了解,也会把这事想得过于简单化。
  氢弹利用原子弹爆炸释放外力,将大量氢原子向内推挤,虽然核聚变依然只能发生短短的一瞬,但由于使用的氢原子足够多,那么在一瞬间之内有机会迎头相撞的氢原子也足够多,于是核聚变产生出来的能量也就会足够多。当然,如何让原子弹爆炸时的能量,能被利用起来,在从前也是最高军事机密。
  图示:世界上当量最大的沙皇核弹爆炸过程示意图。沙皇核弹爆炸当量5000万吨TNT,设计当量一亿万吨TNT,但由于担心当量太大引发不可控的问题,在实际引爆的那颗沙皇炸弹,将当量缩减了一半。
  首先用TNT提供的压力,让铀235彼此撞击,于是铀235发生链式反应,链式反应持续的时间越长,铀235释放出的能量越多,这涉及到原子弹如何设计的秘密。
  利用铀235裂变释放出的大量能量,引发核聚变反应。氢弹虽然被称为氢弹,但实际上它不用氢,而是使用氢的同位素,氘和氚,因为氘和氚更不稳定,更容易发生核聚变。
  最后,为了进一步提高核弹释放的能量,还装填了大量铀238,铀238很稳定,但在核聚变释放出的非常多超高速中子的撞击之下,铀238发生裂变释放能量。
  所以,氢弹爆炸的一瞬间,可远没有想象中那么简单呢。
  但不管怎样设计氢弹,由于缺乏外界约束,所有反应事实上都只能持续存在一瞬间,然后大多数原料就被炸飞了,并没有真的反应完全。
  太阳上的核聚变
  太阳能点燃核聚变,是因为它巨大的引力,让氢原子向内核压缩,这种压缩产生了足够的高温和高压。高温提高了原子的速度,高压提高了原子在空间中的密度。于是原子彼此间的剧烈撞击随之发生,当撞击力度超过临界值,于是核聚变发生了。
  但必须指出,所有撞击都是概率事件 ,实际上对于单个原子来说,发生撞击的可能性都十分低,每时每刻只有极少数氢原子有机会相撞,产生核聚变反应。不过由于聚变释放出的能量非常巨大,因此哪怕只是很少一点点原子发生的核聚变反应,也已经让太阳发光发热成为一颗恒星,或者被称为太阳了。
  伴随着核聚变的发生,太阳的体积会随之向外膨胀,伴随着体积的膨胀,高压状态会随之下降,原子在空间中的密度也随之降低,核聚变反应速度随之下降,释放的能量变少,于是太阳在引力的作用下又会回缩,太阳的回缩引发核聚变反应加速,在经过许多次的振荡后,太阳得到一个相对稳定的状态,此时引力产生的内压与核聚变反应产生的外推力达到平衡。这个平衡也就让太阳上的核聚变能源源不断发生,而不会熄火。
  完成942答。欢迎浏览我的个人页面,说不定这942答中就有你感兴趣的问题呢。
  太阳也是核聚变,为什么不像氢弹一样瞬间炸完,能燃烧一百亿年?
  这是一个非常能迷惑人的话题,因为太阳发光发热的原理就是传说中人类不该拥有的、隐藏在原子核中的聚变能!威力最大的氢弹"沙皇炸弹"用的就是氚氘核聚变,1961年10月30日在新地岛,人类历史上最为耀眼的一道闪光闪过,似乎要撕裂宇宙,总重量达到27吨沙皇炸弹中大量核聚变装药中蕴含的核能瞬间释放出5800万吨TNT的能量,冲击波在短时间内横扫上数百千米半径内的一切!
  这就是人类对氢弹威力的印象!事实上除了少数人以外,大多数朋友应该还是在纪录片中感受氢弹强大的威力!其实,我们头顶的太阳每时每刻都释放着数千万枚沙皇炸弹的威力,但除了咽炎夏日之外,似乎大家从来都没有感受过太阳那洪荒之力!太阳太温柔了,不是吗?这完全是因为太阳质量还不够大!
  一、太阳的门槛
  不是天上的每颗星都是太阳,这大家都明白,因为还有行星!其实每一个天体诞生时它们的目标就是太阳,但大家命运各不相同,比如太阳系中太阳占了99.86%的质量,满足了一颗黄矮星的所有条件,其他行星比如木星是整个太阳系所有行星质量的2.5倍,但它依然无法达到恒星的条件,而其他行星则靠边站了!
  我们介绍太阳的门槛原因很简单,因为只有无限叠加的四种基本力中的引力才能给核聚变提供强大的引力坍缩能,高温引发太阳内核中的核聚变,也就是说,在太阳核聚变点燃之前,它已经被"十万大山"压的"喘不过气"来了!当聚变发生时,其强大的能量被牢牢的束缚在核心范围内,甚至只能通过辐射、对流与传导的方式慢慢传递至太阳表面!
  因此在内核聚变的太阳,温顺的犹如一只绵羊?完全不会,整个太阳都被内核强大的能量加热至等离子状态,而内核与外壳之间自转周期不一,扭曲的磁场,会连接太阳表面不同的磁极区域,而破裂的瞬间释放出巨大的能量,大量的物质由以这种方式向宇宙中抛洒,这就是日冕物质抛射,轨道上的航天器最担心的就是这种空间气候,大量物质抛射会造成地球磁场波动,航天器受到高能带电粒子冲击,地球上中高纬度发生极光,电网受到波动磁场的感应电流冲击跳闸,所有这一切,都源自于太阳内核的,来自宇宙最为原始的力量!
  二、引力能搞定一切?
  太阳没有散架完全是因为引力,但引力却不是万能的,因为这个内核的能量总有一天会达到引力无法控制的程度!
  1、氦闪
  这是质量低于太阳2.2倍左右、但大于0.8倍太阳的所特有的一个过程!这是因为这个质量的恒星内核无法达到燃烧氢元素聚变后的氦元素燃烧温度,因此会在内核逐渐积累,但氢元素逐渐耗尽,最后聚变产生的能量不足以支撑外壳的引力坍缩时,恒星的表面第一次崩塌开始,大量的物质在引力作用下向中心坍缩,将会产生强大的引力坍缩能,点燃中心的氦元素,但在很短时间内氦元素即燃烧完毕,此时引力坍缩再也无法束缚强大的核聚变能量,将会引发太阳系历史第一次灾难,氦闪时代来临!《流浪地球》的情节就基于此,大量太阳高能物质的抛洒将是太阳系内所有木星轨道内行星的末日,比邻星在2016年8月的一次日冕物质抛射,科学家就认为比邻星的行星Proxima b上即使有生命也已经被彻底终结!
  这是引力坍缩能再也无法控制核聚变能量的第一种,也是最温柔的一种!
  2、爱丁顿极限
  其实理解这个爱丁顿极限很简单,恒星越大,它的引力坍缩能所能达到的内核温度越高,那么其聚变就越剧烈,两者是一个此消彼长的拉锯过程,当恒星达到150倍太阳质量时,两者已经处在恐怖的平衡状态,此时恒星表面辐射导致恒星风极其强大,大量物质会随着聚变能量的释放被抛洒入太空!
  大麦哲伦星系蜘蛛星云中的R136星团中心恒星-R136a1的质量达到了太阳的256倍,天文学家很难理解为什么会形成远超爱丁顿极限的恒星,认为它可能是两颗恒星合并而成!它强大的恒星风正让它大量丢失物质,其速度大约是太阳的9亿倍,形成以来大约有超过50个太阳质量的物质丢失!
  这是引力坍缩能无法控制的核聚变第二种,恒星的本来面目开始显露!
  3、超新星爆发
  这是任何力量都无法控制的爆发!一般在8-10倍以上质量恒星的内核转变成铁核时,辐射能彻底消失,与氦闪爆发前类似,外壳将在没有辐射压支撑的条件下直接坍缩,与内核碰撞,产生宇宙中最为耀眼的爆发!
  一次入门级别的超新星爆发的能量相当于太阳在整个主序星阶段所释放能量的总和!当然在这场拉锯战中引力仍然有所保留,因为真正的内核将会在引力的作用下坍缩为中子星,甚至黑洞,但外壳将永远失去,因为在超新星爆发中,大量的物质甚至会以10%的光速远离!
  引力总会有所保留吗?未必!
  还有一种超新星爆发,即Ia型超新星爆发,引力将输得连底裤都保不住!这是白矮星吞噬伴星物质后总质量超过1.44倍时的超新星爆发,此时白矮星将不会保留任何物质,将彻底炸散,成为行星中碳、氧、氮等铁以前多种元素的重要来源!
  这是引力所无法控制的第三种,也是宇宙中最为剧烈的能量释放事件,引力坍缩是原因,但种下的因结出的果却不是自身所能控制
  总结
  至少在太阳上,引力暂时还占了上风,所以人类在引力的庇护下还能安稳再生活二十几亿年,但总有一天引力会失去它对大量太阳物质的控制,这就是红巨星时代,最后它大约会失去对30-40%太阳物质的控制,这是太阳的行星状星云(白矮星时代),至少在太阳上,引力还能有所保留,而且太阳也没有伴星,因此太阳这颗白矮星也不会超新星爆发!未来它将耗尽能量后成为黑矮星!
  当一个物体变得像太阳这么大的时候,它的每个原子的引力都向中心塌缩并输送压力和热量。而由于太阳的质量巨大,因此它的引力就可以积累到极高的温度,温度越高,原子核运动速度越快,当达到1000万度时,原子核的电磁力将无法阻挡高速奔跑的原子核相互碰撞的力量。于是原子核的强力终于在瞬间的结合并让物质释放出巨大能量,这就是核聚变。
  太阳自存在以来,只损失了万分之一的物质。能量在它的大约70万公里的深处的核心产生,要经过1000万年才能上升到表面,光在太阳的肚子里走得比蜗牛还慢,正因为这样,这个能量的"亿万富翁"才能从容地使用自己的存款,坐吃而不山空。
  核聚变不是裂变的链式反应,而是当条件符合了之后的自发反应反应放出大量的热量,让太阳有向外扩张的趋势,而引力有让太阳收缩的趋势,二者正常情况下达到均衡,即为太阳目前的主序星状态        太阳跟木星都是太阳系中的气态星体,本身都由宇宙中的原子序数较小的氢氦等气体组成,太阳虽由气体原子组成,但由于自身质量较大的关系,各部分之间的万有引力作用巨大,使内部温度和压力能够达到,较轻的原子核之间相互结合,产生较重的原子核的核聚变反应,并将其中一部分的质量转化为能量即内部组成元素粒子的动能用以对抗不断向内的引力塌缩,维持现有平衡,就像内燃机能够束缚化石燃料放出的能量而不至于爆缸一样,太阳内部的压力可以束缚核聚变反应的能量,太阳的寿命已经走过生命历程的一半即五十亿年的过程,但仍有相同时间的寿命,太阳会长期稳定在现有状态,直至其内部轻核燃料的核反应燃烧殆尽,又由于其自身质量不足以推动更重核的核反应而无法对抗自身引力而终结
  氢弹:我要是有太阳那么大,你就不会这么说了。
  核武器,无论是原子弹,氢弹还是其他变种的核武器,都存在一个致命的问题,那就是它的装药总爆炸当量远大于它的实际爆炸当量。这是因为爆炸产生的巨大能量把更多来不及参与核反应的装药材料给吹散了。而当核装药的密度或者质量低于裂/聚变的临界值的时候,核反应就不在继续了。
  比如,把两块稍低于临界值的丰度高于95%的核装药级的U235凑到一块时,它会因为总质量超过了临界值而立刻发生核裂变。但两块U235接触的地方会因为核裂变产生的高能而瞬间分开。而分开后的两块U235就又都因小于其裂变的临界值了而不会继续进行裂变反应了,它们又成了两块由放射性元素组成的金属块了。当年,美国在广岛扔下的原子弹的装药是U235,其装有60公斤U235,但实际参与了裂变的只有1.5公斤左右。其余的U235都没来得及裂变就被吹散了。这些被吹散的U235就是如今广岛核爆中心依旧不能住人的主要原因。
  氢弹的情况也是大致如此。相比原子弹,氢弹的技术难度更高,这是因为氢发生核聚变的条件远比原子弹苛刻。氢弹装药没有临界值,不会自行发生核聚变,聚变材料需要在数百万℃的高温下才会发生核聚变反应。因此,氢弹通常是要通过一个内置的小型原子弹来引爆的聚变材料。只是原子弹产生的高温虽然可以引爆聚变材料,但原子弹爆炸和率先发生核聚变的部分核装药聚变时所产生的超高压则会瞬间吹散剩余的聚变材料。如何寻找它们之间的平衡点,赶在聚变材料被吹散之前能有尽可能多的聚变材料参与核反应,考验着各国最顶级的核物理科学家。
  换句话说,制约氢弹爆炸当量的,其实就是它本身。
  而太阳的情况则完全不同了。因为太阳的质量和体积都足够大,其内部发生核聚变时,所产生的巨大能量同样会吹散其他参与聚变的聚变材料。但由于其超大质量产生的超大引力,被吹散的聚变材料又会被重新拉了回去继续参与核聚变。只有那些超高速的高能粒子才能冲破引力,从太阳内部逃逸出来。
  不过,由于太阳的体积和质量有些过大,从而导致了其除了核心区域外的氢元素难以进入核心区参与核聚变。这种情况,随着恒星的质量增大而愈加严重。也就是说恒星越大,其内部对流越不顺畅。而更大的质量又导致其核心区更剧烈的核反应。这就是质量越大的恒星,寿命越短的原因。
  相比之下,比太阳小得多的另一种矮恒星---红矮星就完全不同了。因为其质量要比太阳小得多,因此,其核心区的聚变反应要平稳的多,外部对流层和平流层异常活跃,外层的聚变材料可以进入核心区参与核聚变。因此数百亿年的主序期已经不再是红矮星追求的目标了,数千亿年才是。
  还有一种比红矮星质量更小的另类恒星,那就是被称作"失败的恒星"的褐矮星。它们的情况就跟两块处于亚临界的U235碰一块的情况一样。因为它们的质量不足以使其核心区发生持续的核聚变。因此,其核心区一旦有了聚变反应,就把其他聚变材料给"吹散"了。要等到它们重新聚集在核心区以后,才会继续核聚变,然后又被"吹散"…一直这样无限循环下去。
  虽然是太阳和氢弹的原理一样,但质量是相差太多太多了。
  太阳就像是一个巨大的氢弹,每时每刻它上面都在进行着剧烈的核聚变反应,产生巨大的光和热,为地球的生命活动提供源源不断的能量供应。自太阳诞生至今,已经过去了50亿年了,但是太阳的质量损失不过万分之一罢了,太阳能量耗尽,还需要50亿年的时间。
  首先了解一下什么是核聚变反应:要想发生核聚变反应,就要让原子核之间的距离足够近,而原子核与原子核之间由于带相同电荷的原因而彼此相互排斥,这就要求原子核需要具有足够的动能,对于某一温度的物质,其组成粒子有一定的速率分布,动能较大和较小的粒子所占的比例都非常小,别看太阳的温度有1000万度以上,但也只有很小一部分比例的粒子有足够的速度产生核聚变,所以太阳不是瞬间进行核聚变,而是持续进行。
  另外,质量越大的恒星其中心温度越高,达到核聚变要求的粒子比例也就越高,所以说质量越大的恒星燃烧得更快,寿命也就更短了。而温度越高也导致物质的原子间距变大,使热核反应的激烈程度下降,这样也是形成了一种负反馈,造成了热核反应趋于一种稳定的状态,使太阳得以长久生存下去。 此外,我曾经在一本书上看到过太阳产生核聚变反应的地方仅仅是在距离太阳表面70万公里的深处,热核聚变反应虽然时时刻刻都可以发生,但是其产生的能量却没有那么轻易地就可以出来,从其产生到跑到太阳的表面,需要几百万年的时间,所以可以说此刻太阳所发出的光,其实早在几百万面前的热核聚变反应中就产生了。所以,太阳的能量就是这么慢慢地被释放出来的,一时半会它还不会把能量全部吐出来。
  太阳每秒钟会消耗600万吨的氢,但是因为它的氢储量是天文数字,所以还有约50亿年的寿命,等氢消耗得差不多了,再进行更重元素的合成,那么太阳就离死不远了。
  对于太阳等恒星,质量是决定其各种性质的第一要素。
  恒星的质量决定了其尺度,温度,光度等性质,更是控制着恒星最终的命运走向,根据不同质量,其最终结局早已注定是白矮星,中子星,还是黑洞。
  太阳的巨大质量控制着其内部核心核反应的平衡:恒星有了足够大的质量,才能产生足够引力约束,对内部挤压的重力越大,其内部的密度就会更大,温度更高,才能产生核聚变反应,太阳内部的温度决定核聚变的速率,控制能量的输出,来平衡巨大重力的作用。
  所以太阳内部存在两种巨大的作用,,一是太阳巨大质量产生的重力导致向内部的引力,二是核聚变产生向外的张力,这两种作用维持着动态的平衡,巨大的质量更是保证了太阳里有足够的燃料,既能持续不断地进行核聚变反应,又能维持太阳数十亿年的稳定存在。
  在太阳内部核聚变过程中,损失的质量转变成了能量释放。即使以太阳的质量,按目前太阳内部氢含量,也只能再"燃烧"50亿年,然后太阳转变成膨胀的红巨星时,我们的地球到时也会被其吞没。
  氢弹的当量,理论上是可以无限大的,如果你把氢弹做得像太阳那么大,那么氢弹也就不会瞬间炸完了。
  氢弹主要是利用"氢"的同位素(氘、氚)的核聚变反应过程释放的大量能量实现巨大的破坏里,是一种人造的热核武器。
  太阳是太阳系内部的一颗恒星,质量占太阳系总质量的99.86%,如此大的质量也决定了其内部引力极大,因为也造成了太阳内部的"高温高压"环境,在这样的环境下,太阳内部的氢原子也就随之发生了"核聚变"反应。
  "太阳"和"氢弹"本质上都属于"核聚变"反应,但在反应基础及反应过程等方面还是存在着一定的差异的。具体的差异主要表现在以下几个方面:
  【1】太阳中的氕、氘、氚都可以参与核聚变反应。而氢弹中主要的反应原材料只有氘和氚,主要原因就是氕在聚变成氚时所需要的"点火"温度极高,释放的能量较少,在氢弹中的使用价值较低。而太阳中的主要元素就是氢和氦,且内部中心温度极高,因此氢的三种同位素都可以有效地参与核聚变反应。
  【2】聚变发生的条件存在不同,氢弹实际上需要在内部放置一个小型的"原子弹",通过原子弹的"核裂变"反应产生足够的高温高压去点燃"核聚变"燃料。而太阳的"核聚变"反应主要就是由"万有引力"引发的,核心就是太阳的质量足够大,超强的引力是的内部的温度和压力达到了产生"核聚变"的条件。而那些气态行星就是由于没有足够的质量才无法引发"核聚变"反应的,也就无法成为一颗恒星。
  【3】两者反应的规模不尽相同,与太阳的"核聚变"反应相比,氢弹显然是"微不足道"的,太阳每秒钟所消耗的氢原子都是一颗氢弹的很多倍之多。当然理论上氢弹的当量其实是可以无限大的,只有由于原材料有限,另外在爆炸过程中很多材料还没来得及反应时,就已经被炸散开来了。
  总结:
  "太阳"和"氢弹"的核聚变反应本质上是基本类似的,氢弹之所以"瞬间"就炸完了,主要是原材料的当量有限,如果有足够的原材料参与反应,理论上"氢弹"的当量是可以无限大的,也就是说"氢弹"可以一直发生"核聚变"反应。
  当然这都只是理论上存在,即便是太阳如此大的质量,大约在50亿年以后也会燃烧殆尽的,在太阳内部所有氢原子全部完成核聚变反应以后,太阳也就会从一颗黄矮星变成一颗白矮星了。
  以上个人意见仅供参考。
  太阳核聚变实质上是一种受控核聚变,在太阳这个巨大的容器中,不间断的发生着受约束的氢核融合,设定的反应时间是100亿年。
  我们知道,人类现在需要攻克的核聚变有两大难关:一个是约束力,用什么东西来约束核聚变所需的亿度高温,也就是用什么容器来盛装这么高温度的核聚变反应过程;二是能源的投入与产出之比,如果投入大于产出,这个核聚变就无法为人类造福,没有意义。
  现在这两个难题的研究都有所进展,从理论上来说,人类已经解决了这些难题。人们用磁约束、重力约束、惯性约束能够使核聚变受控。
  人类已经利用磁约束实现了可控核聚变反应,但时间太短,还不能实用;人们也取得了输入功率与输出功率的正能量比。相信随着研究的不断深化,受控核聚变终究会造福人类。
  那么太阳是怎样约束这种核聚变,不会像氢弹一样突然爆炸了呢?实际上太阳也是一种受控核聚变,使用的是天然引力约束核聚变。
  在太阳中心,有1500万度的温度和3000亿个大气压,在这样高压下才产生了氢核融合,由4个氢核融合为一个氦核的聚变,每秒钟有6亿吨的氢核聚变为5.96亿吨的氦,释放出400万吨氢的巨大的能量。
  这3000亿个大气压就是太阳巨大的质量导致的中心压力,也是引力导致的,在这样强大的引力下,就把太阳核聚变导致的巨大张力和高温等离子体约束在核心,形成了一个平衡。
  这样太阳就像一个受控的核聚变大熔炉,源源不断的输出巨大的能量,以光和热的方式向太空发出电磁辐射,有20亿分之一分配到了地球上,从而孕育了生命和人类。太阳的这种受控核聚变是自然规律形成的,是不以人的意志为转移的。在宇宙中,所有的恒星都必须遵循这个规律。
  恒星根据质量大小,决定着中心核聚变的快和慢,质量越大的恒星反应速度越快,因此消耗的就越快,寿命就越短。比如像R136a1,是迄今人类发现质量最大的恒星,其质量是太阳质量的265倍,由于它中心热核反应速度很快,因此其寿命只有300万年左右,现在已经170万岁了,还有130万年左右就会发生超新星大爆炸,走向末路,成为一个黑洞。
  恒星质量过大,就变得极不稳定,引力和中心核聚变的张力难以平衡,就难以束缚住外围物质,就像上述的R136a1,近100万年已经损失了100个太阳的质量,现在还在继续的减少。
  我们太阳这样的黄矮星,根据其质量和中心核聚变反映速度,寿命有100亿年,现在太阳的年龄约50亿岁了,因此还有50亿年才会变成一个红巨星,最终末路是变成一个白矮星。
  比太阳小的红矮星寿命就特长,有的可以达到上千上万亿年,与宇宙同辉。
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  因为核反应仅仅在太阳中心的一小部分区域发生,它是持续均匀进行的,不是"爆炸性的"。太阳这种条件,我们称之为引力约束,就是太阳凭借其强大的引力提供高温高压条件,达到核反应所要求的临界条件。
  核反应产生能量之后,能量逐步释放到外层,这个过程也是非常缓慢地。当然由于太阳本身质量很大,于是对我们来说,太阳能是海量的,我们如今能利用的仅仅是其中一小部分。可持续核聚变是我们梦寐以求的,因为我们拥有材料却无法像太阳这样"和平地"获得其中的能源。
  核聚变反应的发生,比如氢核聚变成为氦原子核,因为要克服正电荷之间的能量势垒,也就是两个正电荷接近时产生的非常大的排斥力,所以原子核必须具备非常大的能量,也就是温度和压力都非常大。只有在某些特殊条件下才能实现。
  太阳(恒星)和氢弹,属于两种类型的核聚变,太阳是引力约束,就是由于其巨大质量产生的压力,使内部达到高温高压条件。所以在太阳生命的初期,有一个引力聚集质量,实现"点火"的过程。天文学家们也因此可以区分成功点火的恒星,和无法实现"点火"的褐矮星,因此我们也可以知道为什么木星、地球这样的行星本身不发光——质量太小了。
  氢弹是利用原子弹爆炸(不可控的核裂变过程)产生的瞬间高温高压,使核聚变材料发生核聚变,既然原子弹只是"一次性消耗品",高温高压条件无法维持多长时间,所以氢弹爆炸自然也是瞬间发生,无法持续。
  太阳这样的恒星不一样,巨大的质量保证了它能够长期处于高温高压状态。而且还可以自我调节反应速度,这就是变星现象。实际上太阳也是一颗变星,亮度和大小都存在周期性变化,只是变化幅度非常小,我们平时觉察不出来。当引力收缩导致核反应速度加快时,产生的热量(能量)增加,会使太阳物质发生膨胀,从而物质密度减少,从而导致温度压力密度的减少,使核反应速度变缓。这样的自我调节机制,保证恒星在生命周期大部分时间可以平稳地发光。
  所以,我们不仅仅要知道核聚变是什么样的原理,更要知道同样的规律在不同条件下发生的时候,会表现为表观差异非常大的现象。比如要想在地球上实现可控核聚变,让它平稳高效地发电造福人类,就不能用氢弹这种毁灭一切地模式,也没法用太阳这种无视一切的模式(地球质量太小,我们没法"种太阳")。物理学家们发明了电磁约束和激光约束模式,产生高温高压条件,又让处于这样极端条件下的核聚变材料能够平稳反应,用来发电。
  太阳之所以不会炸掉,是因为有万有引力。
  我们比较熟悉的氢弹,与太阳一样,都是使用核聚变产生能量。而一个重要的差别,就是氢弹会炸掉,而太阳不会。更重要的是,太阳每秒钟产生的能量,都远远超过一个氢弹爆炸的能量。
  问题来了,为什么太阳不会炸掉呢?
  原因在于太阳除了有向外的能量,还有向里面拉的力量。这个力量就是引力,热核反应产生高温,这个高温确实会使得物质有向外运动的趋势。但由于太阳巨大的质量,这些物质向外的速度会被引力势能所削弱。
  举个例子,你向天上扔一个石头,它最终会落下来。这是因为有引力。
  太阳热核反应产生的高压,之所以不会产生爆炸,也是因为有引力。
  氢弹则不一样——它只有向外的力,而没有相反的力,这就会爆炸,它不会有一个平衡点。
  同样的道理,如果太阳燃烧殆尽,先可能会膨胀,然后由于没有了向外的力,就会被引力拉向中心,就是所谓的「坍缩」,成为白矮星。
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奇瑞领导称周六是奋斗者正常工作日,让员工想办法规避法律风险Tech星球3月7日消息,近日网传一张邮件截图引发热议,内容显示,2月6日,奇瑞汽车高新华发邮件回复研发出勤统计的邮件称通知所有的员工,以奋斗者为本,周六是奋斗者的正常工作日,对于代表提议又惹争议!高考考编程?网友别折腾家长和孩子了!网友别折腾孩子,我支持普及编程,但我不支持列入中高考。中高考教育不培养创造性,也不培养实践能力,只培养做题家!前言全国委员,中国移动董事长杨杰建议建议制定全国中小学生编程教育中长期感受春天里的消费复苏亿万市场主体汇聚发展强大动能央视网消息在这个春天,信心的提振,我们可以在很多场景里感受到。下面我们就到一条小马路上去看看,它就是上海的武康路。武康路是一条被誉为浓缩了上海近代百年历史的马路,沿线有14处优质历幻觉认知谁更强?最新研究发现人工智能与人类差距显著心理学中经典的幻觉轮廓图像。曾毅研究团队供图中新网北京3月7日电(记者孙自法)近些年来,人工智能(AI)技术的迅猛发展和广泛应用,因其很多方面的优越表现超过人类而备受关注。不过,中5分钟重点浅谈金融领域的智能风控平台金融是产业的催化器,也是快速发展必不可少的力量。据称,现代银行业的第一家银行是意大利的那不勒斯银行,它成立于1472年。我国古老的借贷业务,最早也可以追溯到2千多年前的战国时代。随小心!人工智能开始ampampquot骗ampampquot人!仿孙子求救,有人被骗上万美元人类科学的进步,但如果被犯罪分子利用,也意味着作案手法越来越高超。人工智能(AI)的语音技术日渐进步,让不法分子得以随意模仿出别人的声线,骗取大众特别是长者的信任,进而冒认其亲人来两会丨全国政协委员证监会行政处罚委一级巡视员罗卫建议启动基金法修改持续强化财务造假领域执法点蓝字关注,不迷路2023年全国两会召开在即,全国政协委员证监会行政处罚委一级巡视员罗卫准备了两份建议。一份是建议启动证券投资基金法(以下简称基金法)修改工作,一份是建议由中级人民感受春天里的消费复苏亿万市场主体汇聚发展强大动能央视网消息在这个春天,信心的提振,我们可以在很多场景里感受到。下面我们就到一条小马路上去看看,它就是上海的武康路。武康路是一条被誉为浓缩了上海近代百年历史的马路,沿线有14处优质历群众工作札记丨乡村篇各地纪检监察机关围绕党中央关于促进共同富裕全面推进乡村振兴战略部署,切实提高监督保障全面推进乡村振兴的政治责任感,坚持问题导向精准把握重点,紧盯群众反映强烈的热点问题各类监督发现的曹山风光一家亲春光哪里都有,不同的人眼里有不同的风景。老娘的孩子们与老娘一起曹山行,看曹山的景,读曹山不一样的美,享受一家人的其乐融融。岁月留痕,滤镜有情,照片里有青春。窗外的风景人工的精致,今趁着春天去浪吧坐标常州,离无锡相对来说不算太远。周五的时候突然萌想,趁着春天的大好时光,儿子还未长大,带他到无锡或苏州去转一转,看一看吧。于是周五简单的做了一下攻略,想找一个好吃又好玩的地方,最
超市里4款不起眼的酒,千万别放过!是100纯粮食酿,行家成箱搬超市里4款不起眼的酒,千万别放过!都是100纯粮食酿,行家成箱搬白酒是生活中的一种调味剂,每当累了,乏了,或是亲朋好友相聚,都需要白酒来调节。每天下班的路上,路过超市门口,总要买上入冬后,提醒大家餐桌常备这5样美食,营养解馋,好过冬冬日里,是谁来自山川湖海,却囿于昼夜,厨房与爱又到了浪漫的冬季,窗外雪花飘飘,屋内烟火缭绕。虽说还没有到雪花飘飘的时候,但这刺骨的寒风可一点儿都不客气。这么冷的天儿,是不是又在考虑腌酸豆角,只放盐容易生花发臭,80奶奶教3招,酸脆爽口一年不坏如今虽然已经立秋,但是太阳依然强烈,温度也没有下降的意思,而且最近的降雨量也不少,这些自然条件仿佛都在为秋天的收获助力。老妈的菜园里,已经种上了大白菜,大萝卜,有些夏季的蔬菜已经罢萝卜中的爱马仕,用来凉拌脆甜爽口,润肺去燥,不容易上火入冬后,各种萝卜上市了,都说冬吃萝卜夏吃姜,冬天吃萝卜确实好处多多,萝卜中维生素C的含量远远高于梨和苹果,常吃萝卜不仅仅可以促消化,还能润肺去燥去火气,平时运动过后或者油腻餐之后,高圆圆现身品牌活动展现完美身材,43岁宛如少女,多段情史被重提久未露面的高圆圆近日参加品牌活动,高调亮相吸引了记者和各方媒体的强烈关注。镜头当中,高圆圆穿着一身白色长裙,深V领口直接开到前胸,既简单又高级,将傲人的身材衬托得更完美。除了服装之世界地下第九大奇迹乾陵,到底像不像裸躺少女?乾陵乾陵是中国历史上唯一的两位皇帝唐高宗李治与女皇武则天的合葬陵,是唐18陵中主墓保存最为完好的一个,也是唐陵当中唯一一座没有被盗的陵墓,被称为埋在地下的世界第九大奇迹。乾陵位于陕吵中国公知祖师爷胡适的小节超级渣男胡适中国公知祖师爷无敌渣男胡适,大节全无,小节全碎。1914年,胡适搞上了韦莲司。胡适嫖妓打牌之余,曾在两年内给韦莲司写了100多封情书。同一时期,胡适还搞上了陈衡哲,给陈一代才子胡适风流一生佳人无数为何还对他的老婆江冬秀不离不弃胡适是我国近代著名的思想家文学家,曾因倡导白话文和领导新文化运动而闻名于世。曾任北京大学校长,中央研究院院长中华民国驻美大使等要职。胡适不仅文采出众,而且英俊潇洒风流倜傥,风度翩翩世界杯外围赛比利时中场大将德布劳内带队挑战队史首冠排名预测世界杯外围赛比利时中场大将凯文德布劳内带队挑战队史首冠排名预测现效力曼城的比利时中场凯文德布劳内,LDSPORTS分析上届帮助球队在世界杯夺下季军为历史最佳名次,今年他将继续担任在碳酸锂价格突破60万元吨,行业高景气仍有望持续!藏格矿业资产负债率同行最低,资源优势显著从2021年开始,动力电池原材料的价格就开始一路飙升,电池级碳酸锂的价格在一年多的时间里涨了10倍。在下游新能源需求旺盛锂盐供不应求等因素影响下,锂行业保持高景气态势。据生意社,截同样都是骁龙8,为何手机价格却差距甚多?究竟有什么区别?同样都是骁龙8,为何手机价格却差距甚多?究竟有什么区别?如果说当下这个时间段,安卓机什么机型最值得买,那必然是搭载高通骁龙8芯片的机型,作为当下最热门的移动端处理器,确实在性能以及