Cтраница 1
Термоядерные реакции происходят на Солнце и звездах и являются источником энергии, компенсирующим их излучение. [1]
Термоядерная реакция - вызванное высокой температурой вещества слияние двух легких атомных ядер с образованием более тяжелого ядра и, возможно, с испусканием частиц. [2]
Термоядерные реакции происходят на Солнце и звездах и являются источником энергии, обеспечивающим их излучение. Солнца в одну секунду, равно 1 9 - 10 - 4 Дж / с-кг. Оно весьма мало и составляет около 10 - 3 % от удельного выделения энергии в живом организме в процессе обмена веществ. Мощность излучения Солнца практически не изменилась за несколько миллиардов лет существования Солнечной системы. [3]
Нейтронный резонанс в кадмнн. [4] |
Термоядерные реакции требуют весьма высоких температур, причем энергия, выделяющаяся при этих реакциях, может служить источником, поддерживающим температуру начавшейся реакции. Искусственное осуществление термоядерных реакций ( о термоядерных реакциях в природе см. гл, 4 в разделе, посвященном развитию и превращению элементов во Вселенной) теоретически возможно лишь для легких ядер, поскольку реакции с тяжелыми ядрами требуют настолько высоких температур, достижение которых в искусственных условиях вряд ли возможно в обозримом будущем. [5]
Термоядерные реакции сопровождаются выделением колоссального количества энергии ( см. с. Так, в результате приведенной реакции синтеза гелия из водорода должна выделиться огромная энергия, эавная 6 87 МэВ, или 644 млн. кДж, на 1 г водорода. [6]
Нейтронный резонанс в кадмнн. [7] |
Термоядерные реакции требуют весьма высоких температур, причем энергия, выделяющаяся при этих реакциях, может служить источником, поддерживающим температуру начавшейся реакции. Искусственное осуществление термоядерных реакций ( о термоядерных реакциях в природе см. гл, 4 в разделе, посвященном развитию и превращению элементов во Вселенной) теоретически возможно лишь для легких ядер, поскольку реакции с тяжелыми ядрами требуют настолько высоких температур, достижение которых в искусственных условиях вряд ли возможно в обозримом будущем. [8]
Кривая зависимости числа Лоусона от энергии дейтронов. [9] |
Термоядерные реакции реализуются в термоядерных реакторах разных классов, учитывающих специфику реакции. [10]
Термоядерные реакции на Солнце, как считается, могут протекать в форме термоядерных циклов, в которых выделение энергии происходит за счет превращения ядер водорода в ядра гелия. [11]
Термоядерные реакции являются, по-видимому, единственным источником энергии, излучаемой Солнцем и звездами. [12]
Термоядерные реакции - реакции синтеза атомных ядер, текущие при высоких температурах - играют огромную роль в жизни вселенной, являясь основным источником энергии звезд. [13]
Термоядерные реакции могут возникнуть лишь при таких температурах, которые дадут ядрам тепловую скорость, достаточную для преодоления с заметной вероятностью кулоновского потенциального барьера. [14]
Термоядерные реакции очень сильно зависят от температуры. Расчеты показывают, что углеродный цикл свойствен главным образом достаточно горячим звездам, температура недр которых не ниже 20 млн. градусов. В звездах с меньшей температурой преобладает протон-протонный цикл. [15]