核聚变反应时,内部温度高达1亿~2亿度,没有任何常规材料可以包容这些物质,而超导体产生的强磁场可以作为“()”,将热核反应堆中的超高温等离子体包围、约束起来,然后慢慢释放,从而使受控核聚变能源成为21世纪前景广阔的新能源。
A.磁激励体;
B.磁绝缘体;
C.磁流体;
D.磁封闭体。
A.磁激励体;
B.磁绝缘体;
C.磁流体;
D.磁封闭体。
A.太阳表面发生核聚变的温度约为1亿摄氏度
B.托卡马克是人共核聚变最为常见的装置,由美国最先设计并完成制造
C.托卡马克装置原理是利用环流器的磁性约束将高温等离子体限制在内部空腔,不予器壁接触,做螺旋运动,进而加热,压缩
D.在地球上实现核聚变只需要价格温度加热到1500万℃
在未来的核聚变反应堆中,核燃料(如氢及其同位素)的温度可能高达上亿摄氏度,形成了热核等离子,而产生这样的等离子条件困难,但破坏容易,任何事故都能使等离子体迅速冷却,聚变堆迅速停堆。并且聚变反应堆的事故释放能量小,爆炸的危险比常规核电厂低,因此你认为聚变堆具有以下哪项优势()
A、更为经济高效
B、建造更为简单易行
C、具有更高的安全性
A.两个轻核聚变为中等质量的原子核时要吸收能量
B.在消耗相同质量的核燃料时,轻核聚变比重核裂变释放更多的能量
C.聚变反应的条件是聚变物质的体积达到临界体积
D.发生聚变反应时的原子核必须有足够大的动能
A.德令哈
B. 格尔木
C. 青海湖
D. 玉树
目前能够在实际上作为巨大能源应用的原子核能是 ()
A. 重核裂变时放出的能量
B. 轻核聚变时放出的能量
C. 热核反应时放出的能量
D. 放射性元素放出的射线的能量
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