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六月之程
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芋仔疙瘩牛牛

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公元2089年,我来到了北京周口店。这里的环境与80年前已是大不一样。突然,耳边传来一句话:“你好。”回头一看,半个人影都没有。“是谁?”我不禁紧张起来。嗨,它飞到我的面前。哦,原来是一个机器人。“你叫设么名字?”“万事通。”“那是设么?”“你真老土,这是汽车。”啊!!!!我从来没有见过排烟管不排烟的汽车。”“现在的汽车都是由氢气来支撑的。”“氢气不会污染环境所以人们不再使用不环保的石油燃料了。”万事通说。它又说:“地球上的化石能源(石油)终究是有限的,为了人类的持续性发展,必须找到其他可替代能源,而风能与氢气就是一个很好的选择。在美国科罗拉多州的博尔德南部的高原上的平旷地带,矗立着四排实验性涡轮机,这些机器在冰雪覆盖的洛矶山脉的映衬下更显得巍为壮观,150英尺的叶片在微风的吹拂下缓慢地旋转着。美国能源部可再生能源实验室的主工程师萨迪•布特菲尔德说:“如果你要选择一个商业涡轮机发电农场,你决不会看中这个地方。但这里却是一个完美的风能实验场地。因为在这里我们可以获得风速为每小时100英里的风能条件。我们通过在这种条件下的实验能很快地知道哪种设计应该淘汰。”1991年,一份政府有关风能的概论作出了如下结论:堪萨斯州、北达科他州和德克萨斯三州有着丰富的风力能源,仅这三个州的风能就可足够满足整个美国的能源需求。今天看来,这项报告不免有些估计过低了。在过去的20年中,风能的价格已经下降了85%,这在很大程度上归功于不断提升的涡轮机效率。政府还制定很多条令来鼓励民众购买利用风力所产生的电能,可以想见在不久的未来使用风力电能必成大势所趋。 我与万事通走了好几个小时,来到了市中心。咦,天气则么一点也不热,好凉快!当然,这可是人造太阳的功劳。 ‘人造太阳’!” “什么? ‘人造太阳’?没看见天上有这么个宝贝呀?” 没等它说完我大惑不解地四处张望 “看把你急的这是一种能模拟太阳发出巨大能量的新型核电站,不是挂在天上的。”万事通提醒我。 “那你快给讲讲嘛!”我有些迫不及待了。 “太阳能产生巨大的能源是因为它压力大,温度高,能让几个氢原子核聚合成一个氦原子核,然后放出超大能量,人类把这叫做核聚变。这对太阳来说是小菜一碟。可人类怎么去掌握这么超高温呢?”“氢弹爆炸不就是核聚变吗?我们人类不早就掌握这种本领了吗?”没等它说完我急忙插上话题。 万事通不屑一顾地回答:如果人类真想把核聚变当成新能源的话,比如建个核聚变发电站什么的,能像扔颗氢弹那么容易吗? 氢弹爆炸的核聚变,你控制的了吗?控制不了,又怎么能利用呢?” 我终于明白了,人类需要的,是能够控制的核聚变反应堆,不是一个挂在天上的太阳。 “对,当参加核聚变的燃料被加热到几亿度的高温时,原子里的原子核和电子就分了家,成了带电粒子。而‘托卡马克’装置就是可以将高温高压的带电粒子托举在真空中的磁容器。有了它再高的温度和压力也不怕。” 万事通又说:“海水里有打量的氢原子的同位素—氘。它是进行核聚变的巨大燃料来源。一升海水可以提取30毫克氘。这些氘在核聚变反应中释放的能量相当于燃烧300升汽油。全球海洋中约含有40万亿吨氘,够人类使用上百亿年。来自大海的核聚变能源是清洁、安全、取之不尽的理想能源。像这种‘人造太阳’我国已有几十个了,它们为我们国家发电做出了很大贡献,是能源的主力军。” 我与万事通又走了几千米,浮现在眼前的是一片废墟。我惊讶了,则么会变成这个样子?万事通说:这里本来是一片世外桃源,可是由于工厂的增多,使这块宝地毁于一旦,也正是这样,石油,电这些能源才会濒临枯竭的边缘,30年来经过不断地努力和改革,才找到了与之替代的能源。强大的风把我的书吹倒了,原来是一场梦。 如果未来的能源真的是像梦中的那样就好了, 那样既高效又环保,比石油强多了。80年后的能源是什么样的呢?我们国家的人造太阳会研制成功吗?我赶紧查阅相关科技资料,原来我国的托卡马克装置已经有了很大进展,他们用了8年时间,已经造出了一个巨大的容器,可以把稳定的反应时间提高到1000秒,温度达到1亿摄氏度呢我一定要好好学习,将来当个科学家,专攻‘人造太阳’。也许80年后,当我再遇见万事通时,我将会自豪地告诉它,我国的‘人造太阳’也有我的一份功劳呢。让我们憧憬着那一天早日到来吧!
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天一布艺镇海店

我们都知道可控核聚变很重要,如果能迈过这个坎就是人类文明进步的一大步。同时大家也都明白,可控核聚变实现起来很难。就好像谭咏麟永远25岁一样,关于可控核聚变有个永远50年的梗--不管到了什么时候,你都可以说,可控核聚变还有50年就能实现了。核聚变发电原理图不过最近,2020年9月29日,美国麻省理工学院MIT冒出来一个消息,MIT将和一个叫做Commonwealth Fusion System的私人机构,从2021年开始建设一个核聚变反应堆,预计到2025年建成,用于验证技术,最终在2035年左右实现商业性可控核聚变发电。MIT校园不是说好五十年之后吗?怎么突然变成15年了?幸福来得太突然,让大家有些措手不及。兴奋之余,MIT到底靠不靠谱啊?先讲讲可控核聚变的基础知识,再看看MIT的说法是不是靠谱。1、 可控核聚变核聚变大家都了解是怎么回事,比如太阳上就发生着核聚变,氢弹爆炸也属于核聚变。核聚变简单来说就是原子核融合的时候,比如氢原子融合成氦原子,会释放出能量。而我们所说的可控核聚变,是希望核聚变在人类的控制下按照期望的速度发生,从而将释放出的能量为人类所利用,比如用来发电。人类1952年爆炸第一枚氢弹实现核聚变从原理上来说不难,只要把原子核凑在一起,有足够的温度和密度,聚变就会发生。1957年,英国科学家John D Lawson提出了著名的劳森判据,作为核聚变能否发生的条件,后来人们把劳森判据表达成三重积的形式:简单来说,温度、密度和约束时间三者的乘积大于一个阈值的时候,就达到了核聚变的条件。氘氚聚变是最容易实现的核聚变,因为它的阈值最低,为3x1021 keV s/m3。氘氚聚变是最容易实现的核聚变氘和氚都是氢的同位素,氘由一个质子和一个中子组成,原子量为2,写成2H;氚比氘多一个中子,原子量为3,写成3H。氘和氚融合的时候,会形成一个氦原子4He并释放出一个中子和能量。从工程的角度来说,需要大约1亿度的温度,和每立方米2~3x1020以上的等离子密度,再把这些等离子长时间约束在一个空间内,慢慢进行核聚变。因此可控核聚变的核心问题就是:如何把这么高温度的离子高密度且长时间地聚集在一起。通常有两个办法,一种叫惯性约束,使用激光轰击微型小球,压缩里面的氘氚1:1混合等离子体,就是所谓的激光点火。这种方法从发电角度来看,以当前技术水平不太实用,不细说了。对发电来说比较有希望的方法叫磁约束,就是通过磁场把带电的离子束缚在一个空间区域内,不与外界直接接触,这样反应堆容器外壁的温度也就是1000度的样子,在人类材料所能承受的范围内。线圈只要学过中学物理就知道,给线圈通上电流,线圈就会产生磁场,这样的磁场就可以用来约束离子体。这就是磁约束的基本原理,人们把这样的核聚变装置叫托卡马克。通电线圈中的磁场因此,托克马克本质上来说就是一个常做成环形的大线圈,里面约束着高温、高密度的等离子体。

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邮政邮政

重要性就是,可以让核聚变得到控制,可以让核聚变得到更好的应用,让核聚变得到更好的发展,让核聚变更好的进行使用,更好的利用在科研方面。

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阿雯雯777

如果实现了可控核聚变,人类可以随心所欲利用核能,这样可以摆脱对化石能源的依赖,减少大气污染以及温室效应。现有核电站也将退出历史舞台。

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pang小妞

有特别重要的作用,可以通过核聚变的方式释放能量,然后可以提高应用率,可以带动新能源发展,然后也可以很好的利用太阳能量,可以节约资源。

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