Thursday, May 21, 2015

极高温度和压力下物质的原子核与外层电子分离,原子核热运动增强,最终出现原子核彼此融合,质量损失并释放能量

离子既然能够把芯电子束缚得不能离开,为何
惟独对价电子却好象视而不见呢?
* 自由原子也能束缚价电子
 判断:离子对价电子必有作用,散射必存在!
• 但为何观察不到散射的效果?
* 谁动了离子实?
 这个矛盾背后究竟隐含着什么


[原创]3142.关于放热核聚变的思考【开心科普】-凯迪社区

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2013年6月15日 - 2 篇文章 - ‎1 位作者
是极高温度和压力下物质的原子核与外层电子分离,原子核热运动增强,最终出现原子核彼此融合,质量损失并释放能量。 这个过程不是什么吸热放 ...
 
 
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2014年9月4日 - 低温下原子核热运动减低,以免扰乱原子核的有序化。实验发现,60%的β射线从反磁场方向发射出来,40%的β射线从顺磁场方向发射出来。
  • [FLASH]全屏查看

    jys.gmu.cn/yxyx/upload/2014_05/14052910359004.swf
    55 第三章磁共振物理0 ) 0 ( N 1      i i B M     宏观总磁矩为零原子核热运动核磁矩取向概率各向均等i   0 ) 0 ( N 1      i i B M  ...
  • 【原創】 由保裏不相容原理推得原子核的具體結構 - 新華網

    big5.xinhuanet.com/gate/big5/lian0011.home.news.cn/.../article.do?bid...
    2011年10月11日 - 低溫下原子核熱運動減低,以免擾亂原子核的有序化。實驗發現,60%的β射線從反磁場方向發射出來,40%的β射線從順磁場方向發射出來。
  • [PDF]打印版 - 固体物理学课程网站

    gtwlx.jpkc.fudan.edu.cn/lec14.pdf
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    ... 实验验证的定. 律!当、且仅当三个条件中的任何一条不再成. 立才能被推翻. * 绝热近似(原子核静止)、单电子近似(电子关联)和周. 期势场近似(原子核热运动后偏离) ...
  • 蒙特卡罗方法与MCNP程序入门79-第7页 - 三亿文库

    3y.uu456.com/bp_8syy53xolo8iiwn479fw_7.html
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    MCNP一般用自由气体模型处理原子核热运动,这种模型下弹性散射截面在零温度截面基础上作修正;其它中子反应的截面不随温度变化。对于某些常用原子,MCNP ...

  • 3142.关于放热核聚变的思考

        2013.6.15

        从本质上来说,核聚变是增量运动,只有质子和中子的增加,才能形成原子量更大的化学元素。所以,核聚变一般为吸热反应。但经验告诉我们核聚变存在放热反应,因此全世界都在研究聚变能的开发和利用。

        核聚变究竟是吸热反应,还是放热反应?从星球内部的层次结构来看,核聚变存在吸热反应和放热反应的周期循环。

        现代物理关于热的定义是什么,我不再重复。我认为冷热的形成与环境中光子频率、密度的改变密切相关,光子的释放和吸收作用于环境都会形成温差;作用于人体,就会引起化学反应和生物电的变化。而光子,我认为是正负电子的对偶统一体,由正负电子聚变而成,也可以分裂为正负电子,因此导线切割磁力线可以吸收光子产生电流,电流通过导线可以产生电磁辐射,释放光子。

        原子中新质子、中子的形成需要条件,包括环境条件和物质条件。星球内部物质的相变伴随重力环境的改变,也要有新的物质成分加入,这是长期的累积过程,可以顺利参与其中形成物质渐变的只有正负电荷和光子等基本粒子。设正负电荷是最小的基本粒子,整个宇宙都可以转化为正负电荷,正负电荷也可以形成整个宇宙,光子的存在是转变过程中的一个阶段。

        光子的吸收和解体,可以看作吸热运动,光子的形成和释放就是放热运动。物质不灭,环境却发生了改变,形成了温差。

        吸热聚变比较容易理解,是一定数量的光子转变为新的质子和中子。放热聚变则相对复杂,既有前者,又有大量新自由光子的产生和充斥环境。是某些质子和中子的裂变形成了这些新的光子,还是更多的正负电荷形成了这些光子?核爆炸恐怕不是大量正负电荷的瞬间聚变可以实现的,只有大量质子和中子的瞬间瓦解可以释放巨大的能量。所以,放热核聚变可能包含某些质子和中子的裂变,其机理有待深入研究。

        热不能凭空而来,无踪而去,必定隐藏着物质形态和自身形态的改变,例如光子频率的改变和正负电荷、质子、中子与光子之间的相互转化。

        环境中的物质转化为繁茂的植物主要是吸热反应,也包含放热反应。植物死亡、燃烧、分解主要是放热反应,将集聚的物质和能量还给环境,其中的某些环节也可能包含吸热反应。

        我们倾力研究的聚变能的实质可能是裂变能,这是我想到的一种可能。

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