какая реакция может служить примером термоядерной реакции

Какая реакция может служить примером термоядерной реакции

1. Какая реакция называется термоядерной?

Термоядерной называется реакция слияния лёгких ядер (таких как водород, гелий и др.), происходящая при температурах от десятков до сотен миллионов градусов.

2. Почему протекание термоядерных реакций возможно только при очень высоких температурах?

Создание высокой температуры необходимо для придания ядрам достаточно большой кинетической энергии.
Только при этом условии ядра смогут преодолеть силы электрического отталкивания и сблизиться настолько, чтобы попасть в зону действия ядерных сил.
На таких малых расстояниях силы ядерного притяжения значительно превосходят силы электрического отталкивания, благодаря чему возможен синтез (слияние) ядер.

3. Какая реакция энергетически более выгодна (в расчете на один нуклон): синтез легких ядер или деление тяжелых?

При делении тяжёлых ядер может выделяться энергия.
В случае с лёгкими ядрами энергия может выделяться при обратном процессе — при их синтезе.
Причём реакция синтеза лёгких ядер энергетически более выгодна, чем реакция деления тяжёлых, если сравнивать выделившуюся энергию, приходящуюся на один нуклон.

4. Приведите пример термоядерной реакции.

Примером термоядерной реакции может служить слияние изотопов водорода (дейтерия и трития), в результате чего образуется гелий и излучается нейтрон:

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

Это первая термоядерная реакция, которую учёным удалось осуществить.
Она была реализована в термоядерной бомбе и носила неуправляемый (взрывной) характер.

5. В чем заключается одна из основных трудностей при осуществлении термоядерных реакций?

6. Какова роль термоядерных реакций в существовании жизни на Земле?

В результате термоядерных реакций, протекающих на Солнце, выделяется энергия, необходимая для жизни на Земле.

7. Какие гипотезы об источниках энергии Солнца вы знаете?

На счёт того, что является «топливом», за счёт которого на Солнце вырабатывается огромное количество энергии в течение столь длительного времени, существовали разные гипотезы:

а) Энергия на Солнце выделяется в результате химической реакции горения.
Но в этом случае, Солнце могло бы просуществовать всего несколько тысяч лет, что противоречит действительности.

б) В середине 19 в. считали, что увеличение внутренней энергии и соответствующее повышение температуры Солнца происходит за счёт уменьшения его потенциальной энергии при гравитационном сжатии.
Она тоже оказалась несостоятельной, так как в этом случае срок жизни Солнца увеличивается до миллионов лет, но не до миллиардов.

8. Что является источником энергии Солнца по современным представлениям?

Предположение о том, что выделение энергии на Солнце происходит в результате протекания на нём термоядерных реакций, было высказано в 1939 г. американским физиком Хансом Бете.

Им был предложен водородный цикл, т. е. цепочка из трёх термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия из водорода:

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции– частица, называемая «нейтрино», что в переводе с итальянского означает «маленький нейтрон».

Чтобы получились два ядра какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции, необходимые для третьей реакции, первые две должны произойти дважды.


9. На какой период должно хватить запаса водорода на Солнце по подсчетам ученых?

В соответствии с формулой Е = mс 2 с уменьшением внутренней энергии тела уменьшается и его масса.
Масса Солнца ежесекундно уменьшается на несколько миллионов тонн.
Но, несмотря на потери, запасов водорода на Солнце должно хватить ещё на 5-6 миллиардов лет.

Источник

Вопросы § 62

Физика А.В. Перышкин

1.Какая реакция называется термоядерной? Приведите пример реакции.

Термоядерной реакцией называется реакция слияния легких ядер (водород, гелий), проходящая при температуре порядка сотен миллионов граду­сов.

2. Почему протекание термоядерных реакций возможно только при очень высоких температурах?

Слияние ядер возможно если они преодо­леют силы электростатического отталкивания, что возможно, если им сообщена достаточно большая скорость, которой они могут обладать только при высокой температуре.

3. Какая реакция энергетически более выгодна (в расчёте на один нуклон): синтез лёгких ядер или деление тяжёлых?

Слияние ядер более выгодно энергетически.

4. В чём заключается одна из основных трудностей при осуществлении термоядерных реакций?

Одной из основных трудностей при управляе­мом термоядерном синтезе — удержать высокотем­пературную плазму внутри установки так, чтобы она не касалась стенок.

5. Какова роль термоядерных реакций в существовании жизни на Земле?

За счет термоядерного синтеза на Солнце выделяется энергия, которая поддерживает жизнь на Земле.

6. Что является источником энергии Солнца по современным представлениям?

В разные времена существовали разные ги­потезы об источниках энергии Солнца. По одной из них энергия выделялась в результате процес­сов горения, по другой за счет гравитационного сжатия.

По современным представлениям энергия на Солнце выделяется в результате протекания термо­ядерных реакций (водородный цикл).

7. На какой период должно хватить запаса водорода на Солнце по подсчётам учёных?

По подсчетам ученых запасов водорода хва­тит на 5-6 миллиардов лет.

Источник

Уроки по физике и астрономии

Для увлеченных

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

Боковая колонка

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

Термоядерные реакции.

Вы уже знаете, что в середине XX в. возникла проблема поиска новых источников энергии. В связи с этим внимание учёных привлекли термоядерные реакции.

Термоядерной называется реакция слияния лёгких ядер (таких как водород, гелий и др.), происходящая при температурах от десятков до сотен миллионов градусов.

Создание высокой температуры необходимо для придания ядрам достаточно большой кинетической энергии — только при этом условии ядра смогут преодолеть силы электрического отталкивания и сблизиться настолько, чтобы попасть в зону действия ядерных сил. На таких малых расстояниях силы ядерного притяжения значительно превосходят силы электрического отталкивания, благодаря чему возможен синтез (т. е. слияние, объединение) ядер.

В § 58 на примере урана было показано, что при делении тяжёлых ядер может выделяться энергия. В случае с лёгкими ядрами энергия может выделяться при обратном процессе — при их синтезе. Причём реакция синтеза лёгких ядер энергетически более выгодна, чем реакция деления тяжёлых (если сравнивать выделившуюся энергию, приходящуюся на один нуклон).

Примером термоядерной реакции может служить слияние изотопов водорода (дейтерия и трития), в результате чего образуется гелий и излучается нейтрон:

Это первая термоядерная реакция, которую учёным удалось осуществить. Она была реализована в термоядерной бомбе и носила неуправляемый (взрывной) характер.

Как уже было отмечено, термоядерные реакции могут идти с выделением большого количества энергии. Но для того чтобы эту энергию можно было использовать в мирных целях, необходимо научиться проводить управляемые термоядерные реакции. Одна из основных трудностей в осуществлении таких реакций заключается в том, чтобы удержать внутри установки высокотемпературную плазму (почти полностью ионизированный газ), в которой и происходит синтез ядер. Плазма не должна соприкасаться со стенками установки, в которой она находится, иначе стенки обратятся в пар. В настоящее время для удерживания плазмы в ограниченном пространстве на соответствующем расстоянии от стенок применяются очень сильные магнитные поля.

Термоядерные реакции играют важную роль в эволюции Вселенной, в частности в преобразованиях химических веществ в ней.

Благодаря термоядерным реакциям, протекающим в недрах Солнца, выделяется энергия, дающая жизнь обитателям Земли.

Наше Солнце излучает в пространство свет и тепло уже почти 4,6 млрд. лет. Естественно, что во все времена учёных интересовал вопрос о том, что является «топливом», за счёт которого на Солнце вырабатывается огромное количество энергии в течение столь длительного времени.

На этот счёт существовали разные гипотезы. Одна из них заключалась в том, что энергия на Солнце выделяется в результате химической реакции горения. Но в этом случае, как показывают расчёты, Солнце могло бы просуществовать всего несколько тысяч лет, что противоречит действительности.

Оригинальная гипотеза была выдвинута в середине XIX в. Она состояла в том, что увеличение внутренней энергии и соответствующее повышение температуры Солнца происходит за счёт уменьшения его потенциальной энергии при гравитационном сжатии. Она тоже оказалась несостоятельной, так как в этом случае срок жизни Солнца увеличивается до миллионов лет, но не до миллиардов.

Предположение о том, что выделение энергии на Солнце происходит в результате протекания на нём термоядерных реакций, было высказано в 1939 г. американским физиком Хансом Бете.

Им же был предложен так называемый водородный цикл, т. е. цепочка из трёх термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия из водорода:

где — частица, называемая «нейтрино», что в переводе с итальянского означает «маленький нейтрон».

Вы уже знаете, что в соответствии с формулой Е = mс 2 с уменьшением внутренней энергии тела уменьшается и его масса.

Чтобы представить, какое колоссальное количество энергии теряет Солнце в результате превращения водорода в гелий, достаточно знать, что масса Солнца ежесекундно уменьшается на несколько миллионов тонн. Но, несмотря на потери, запасов водорода на Солнце должно хватить ещё на 5 — б миллиардов лет.

Такие же реакции протекают в недрах других звёзд, масса и возраст которых сравнимы с массой и возрастом Солнца.

Домашнее задание:
I. Учить § 62.
II. Ответить на вопросы:
1. Какая реакция называется термоядерной? Приведите пример реакции.
2. Почему протекание термоядерных реакций возможно только при очень высоких температурах?
3. Какая реакция энергетически более выгодна (в расчёте на один нуклон): синтез лёгких ядер или деление тяжёлых?
4. В чём заключается одна из основных трудностей при осуществлении термоядерных реакций?
5. Какова роль термоядерных реакций в существовании жизни на Земле?
6. Что является источником энергии Солнца по современным представлениям?
7. На какой период должно хватить запаса водорода на Солнце по подсчётам учёных?
III. Читать текст на стр. 264 «Это любопытно…»
Элементарные частицы. Античастицы
Частицы, из которых состоят атомы различных веществ — электрон, протон и нейтрон, — назвали элементарными. Слово «элементарный» подразумевало, что эти частицы являются первичными, простейшими, далее неделимыми и неизменяемыми. Но вскоре оказалось, что эти частицы вовсе не являются неизменяемыми. Все они обладают способностью превращаться друг в друга при взаимодействии.

Поэтому в современной физике термин «элементарные частицы» обычно употребляется не в своём точном значении, а для наименования большой группы мельчайших частиц материи, не являющихся атомами или ядрами атомов (исключение составляет протон, представляющий собой ядро атома водорода и в то же время относящийся к элементарным частицам).

В настоящее время известно более 350 различных элементарных частиц. Частицы эти очень разнообразны по своим свойствам. Они могут отличаться друг от друга массой, знаком и величиной электрического заряда, временем жизни (т. е. временем с момента образования частицы и до момента её превращения в какую-либо другую частицу), проникающей способностью (т. е. способностью проходить сквозь вещество) и другими характеристиками. Например, большинство частиц являются «короткоживущими» — они живут не более двух миллионных долей секунды, в то время как среднее время жизни нейтрона, находящегося вне атомного ядра, 15 мин.

Важнейшее открытие в области исследования элементарных частиц было сделано в 1932 г., когда американский физик Карл Дейвид Андерсон обнаружил в камере Вильсона, помещённой в магнитное поле, след неизвестной частицы. По характеру этого следа (по радиусу кривизны, направлению изгиба и пр.) учёные определили, что он оставлен частицей, которая представляет собой как бы электрон с положительным по знаку электрическим зарядом. Эту частицу назвали позитроном.

Интересно, что за год до экспериментального открытия позитрона его существование было теоретически предсказано английским физиком Полем Дираком (существование именно такой частицы следовало из выведенного им уравнения). Более того, Дирак предсказал так называемые процессы аннигиляции (исчезновения) и рождения электрон-позитронной пары. Аннигиляция заключается в том, что электрон и позитрон при встрече исчезают, превращаясь в γ-кванты (фотоны). А при столкновении γ-кванта с каким-либо массивным ядром происходит рождение электрон-позитронной пары.

Оба эти процесса впервые удалось пронаблюдать на опыте в 1933 г. На рисунке 166 показаны треки электрона и позитрона, образовавшихся в результате столкновения γ-кванта с атомом свинца при прохождении γ-лучей сквозь свинцовую пластинку. Опыт проводился в камере Вильсона, помещённой в магнитное поле. Одинаковая кривизна треков свидетельствует об одинаковой массе частиц, а искривление в разные стороны — о противоположных знаках электрического заряда.

В 1955 г. была обнаружена ещё одна античастица — антипротон (существование которой тоже вытекало из теории Дирака), а несколько позже — антинейтрон. Антинейтрон, так же как и нейтрон, не имеет электрического заряда, но он, бесспорно, относится к античастицам, поскольку участвует в процессе аннигиляции и рождения пары нейтрон – антинейтрон.

Возможность получения античастиц привела учёных к идее о создании антивещества. Атомы антивещества должны быть построены таким образом: в центре атома — отрицательно заряженное ядро, состоящее из антипротонов и антинейтронов, а вокруг ядра обращаются позитроны. В целом атом нейтрален. Эта идея тоже получила блестящее экспериментальное подтверждение. В 1969 г. на ускорителе протонов в г. Серпухове советские физики получили ядра атомов антигелия.

В настоящее время экспериментально обнаружены античастицы почти всех известных элементарных частиц.

Источник

§ 62. Термоядерная реакция

Создание высокой температуры необходимо для придания ядрам достаточно большой кинетической энергии — только при этом условии ядра смогут преодолеть силы электрического отталкивания и сблизиться настолько, чтобы попасть в зону действия ядерных сил. На таких малых расстояниях силы ядерного притяжения значительно превосходят силы электрического отталкивания, благодаря чему возможен синтез (т. е. слияние, объединение) ядер.

В § 58 на примере урана было показано, что при делении тяжёлых ядер может выделяться энергия. В случае с лёгкими ядрами энергия может выделяться при обратном процессе — при их синтезе. Причём реакция синтеза лёгких ядер энергетически более выгодна, чем реакция деления тяжёлых (если сравнивать выделившуюся энергию, приходящуюся на один нуклон).

Примером термоядерной реакции может служить слияние изотопов водорода (дейтерия и трития), в результате чего образуется гелий и излучается нейтрон:

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

Это первая термоядерная реакция, которую учёным удалось осуществить. Она была реализована в термоядерной бомбе и носила неуправляемый (взрывной) характер.

Как уже было отмечено, термоядерные реакции могут идти с выделением большого количества энергии. Но для того чтобы эту энергию можно было использовать в мирных целях, необходимо научиться проводить управляемые термоядерные реакции. Одна из основных трудностей в осуществлении таких реакций заключается в том, чтобы удержать внутри установки высокотемпературную плазму (почти полностью ионизированный газ), в которой и происходит синтез ядер. Плазма не должна соприкасаться со стенками установки, в которой она находится, иначе стенки обратятся в пар. В настоящее время для удерживания плазмы в ограниченном пространстве на соответствующем расстоянии от стенок применяются очень сильные магнитные поля.

Термоядерные реакции играют важную роль в эволюции Вселенной, в частности в преобразованиях химических веществ в ней.

Благодаря термоядерным реакциям, протекающим в недрах Солнца, выделяется энергия, дающая жизнь обитателям Земли.

Наше Солнце излучает в пространство свет и тепло уже почти 4,6 млрд лет. Естественно, что во все времена учёных интересовал вопрос о том, что является «топливом», за счёт которого на Солнце вырабатывается огромное количество энергии в течение столь длительного времени.

На этот счёт существовали разные гипотезы. Одна из них заключалась в том, что энергия на Солнце выделяется в результате химической реакции горения. Но в этом случае, как показывают расчёты, Солнце могло бы просуществовать всего несколько тысяч лет, что противоречит действительности.

Оригинальная гипотеза была выдвинута в середине XIX в. Она состояла в том, что увеличение внутренней энергии и соответствующее повышение температуры Солнца происходит за счёт уменьшения его потенциальной энергии при гравитационном сжатии. Она тоже оказалась несостоятельной, так как в этом случае срок жизни Солнца увеличивается до миллионов лет, но не до миллиардов.

Предположение о том, что выделение энергии на Солнце происходит в результате протекания на нём термоядерных реакций, было высказано в 1939 г. американским физиком Хансом Бете.

Им же был предложен так называемый водородный цикл, т. е. цепочка из трёх термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия из водорода:

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

где какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции— частица, называемая «нейтрино», что в переводе с итальянского означает «маленький нейтрон».

Чтобы получились два ядра какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакциинеобходимые для третьей реакции, первые две должны произойти дважды.

Вы уже знаете, что в соответствии с формулой Е = mс 2 с уменьшением внутренней энергии тела уменьшается и его масса.

Чтобы представить, какое колоссальное количество энергии теряет Солнце в результате превращения водорода в гелий, достаточно знать, что масса Солнца ежесекундно уменьшается на несколько миллионов тонн. Но, несмотря на потери, запасов водорода на Солнце должно хватить ещё на 5—б миллиардов лет.

Такие же реакции протекают в недрах других звёзд, масса и возраст которых сравнимы с массой и возрастом Солнца.

Вопросы

1. Какая реакция называется термоядерной? Приведите пример реакции.
2. Почему протекание термоядерных реакций возможно только при очень высоких температурах?
3. Какая реакция энергетически более выгодна (в расчёте на один нуклон): синтез лёгких ядер или деление тяжёлых?
4. В чём заключается одна из основных трудностей при осуществлении термоядерных реакций?
5. Какова роль термоядерных реакций в существовании жизни на Земле?
6. Что является источником энергии Солнца по современным представлениям?
7. На какой период должно хватить запаса водорода на Солнце по подсчётам учёных?

Источник

Какая реакция может служить примером термоядерной реакции

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции

Термоядерные реакции
Thermonuclear reactions

d + d → 3 He + n + 4.0 МэВ,
d + d → t + p + 3.25 МэВ,
t + d → 4 He + n + 17.6 МэВ,
3 He + d → 4 He + p + 18.3 МэВ.

Реакция слияния ядер начинается тогда, когда сталкивающиеся ядра находятся в области их взаимного ядерного притяжения. Чтобы так сблизиться, сталкивающиеся ядра должны преодолеть их взаимное дальнодействующее электростатическое отталкивание, т.е. кулоновский барьер. Скорость реакции слияния крайне мала при энергиях ниже нескольких кэВ, но она быстро растет с ростом кинетичской энергии ядер, вступающих в реакцию. Соответствующие эффективные сечения реакций в зависимости от энергии дейтрона приведены на рис. 1.

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции
Рис. 1. Зависимость эффективных сечений реакции слияния
от энергии дейтрона.

Самоподдерживающиеся термоядерные реакции являются эффективным источником ядерной энергии. Однако осуществить их на Земле сложно, так как для этого нужно удерживать высокие концентрации ядер при огромных температурах. Необходимые условия для протекания самоподдерживающихся термоядерных реакций имеются в звёздах, где они являются главным источником энергии. Так внутри Солнца, где находятся ядра водорода при плотности ≈100 г/см 3 и температуре 10 7 К, идёт цепочка термоядерных реакций превращения четырёх протонов (ядер водорода) в ядро гелия-4 ( 4 Не). При каждом таком превращении выделяется энергия 26.7 МэВ. Эта цепочка реакций (называемая протон-протонной) начинается с реакции (1) и приведена на рисунке.

какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции
Протон-протонная цепочка.

2 Н + 3 Н какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Смотреть картинку какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Картинка про какая реакция может служить примером термоядерной реакции. Фото какая реакция может служить примером термоядерной реакции” width=”21″ height=”17″> 4 Не + n.

При этом освобождается энергия 17.6 МэВ.
В настоящее время ведутся работы по созданию термоядерного реактора, где ядерную энергию в промышленных масштабах предполагается получать за счёт управляемого термоядерного синтеза

Источник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *