鈾裂變

鈾裂變后產生什么元素?【鈾裂變】用高速原子轟擊鈾的原子核 , 核俘獲一個中子之后 , 核內會立刻騷動不安 , 由球形變成橢圓形 , 又由橢圓形變成啞鈴形 , 最后它像一顆大小珠分裂成兩粒小水珠那樣 , 一個核分裂成兩個核 , 同時釋放出大量的能量 , 奇妙的是 , 那個鈾核在分裂成兩個別的原子核的時候 , 又放出2至3個中子 , 這兩三個中子飛射出去 , 分別擊中另餐的兩三個負鈾核 , 使這兩三個鈾核又發生裂變而放出大量能量……原子核這種連續的分裂現象 , 叫做鏈式反應 。抽裂變的發現找到了盤旋原子能的途徑 , 就是可以通過鏈式反應 , 不斷供給核分裂所需要的大量中子 。原子彈就是根據重核鏈式反應的原理做成的 。
至于分成的兩塊是什么元素 , 由于元素是由原子核的質子數決定的 , 鈾核裂解時由于俘獲的中子能量不同 , 裂解的方式也會不同 , 生成什么元素就有不確定性

一公斤鈾235全部裂變的威力你說的是什么濃度的鈾235是貧鈾 低濃縮鈾 高濃縮鈾 還是武器級濃縮鈾???
1千克武器級鈾全部裂變釋放的能量約8×1013焦耳,比1千克梯恩梯炸藥爆炸釋放的能量4.19×106焦耳約大2000萬倍 。相當于18000噸梯恩梯同時爆炸!相當于美國投向日本的“小男孩”原子彈的1.28倍 。

鈾發生裂變的條件是什么用于核電的是鈾的同位素 鈾233 238 而用于核彈卻是鈾235 所以 不是鈾核 都能發生強烈的 裂變..! 在理論上說 所有的 原子都可以分裂 不然 這個世界那么多物質 是怎么來了 而且 還不斷的產生 那都是因為 分裂..! 因為鈾235在裂變的時候 能量極大所以才用作 原子單的

鈾235裂變后和裂變前的分子結構方面有什么變化?。。『?反 應 堆

1. 核反應堆及其組成

核反應堆是一個能維持和控制核裂變鏈式反應 , 從而實現核能—熱能轉換的裝置 。核反應堆是核電廠的心臟 , 核裂變鏈式反應在其中進行 。

1942年美國芝加哥大學建成了世界上第一座自持的鏈式反應裝置 , 從此開辟了核能利用的新紀元 。

反應堆由堆芯、冷卻系統、慢化系統、反射層、控制與保護系統、屏蔽系統、輻射監測系統等組成 。

堆芯中的燃料:反應堆的燃料 , 不是煤、石油 , 而是可裂變材料 。自然界天然存在的易于裂變的材料只有U-235 , 它在天然鈾中的含量僅有0.711% , 另外兩種同位素U-238和U-234各占99.238%和0.0058% , 后兩種均不易裂變 。

另外 , 還有兩種利用反應堆或加速器生產出來的裂變材料U-233和Pu-239 。

用這些裂變材料制成金屬、金屬合金、氧化物、碳化物等形式作為反應堆的燃料 。

燃料包殼:為了防止裂變產物逸出 , 一般燃料都需用包殼包起來 , 包殼材料有鋁、鋯合金和不銹鋼等 。

控制與保護系統中的控制棒和安全棒:為了控制鏈式反應的速率在一個預定的水平上 , 需用吸收中子的材料做成吸收棒 , 稱之為控制棒和安全棒 ??刂瓢粲脕硌a償燃料消耗和調節反應速率;安全棒用來快速停止鏈式反應 。吸收體材料一般是硼、碳化硼、鎘、銀銦鎘等 。冷卻系統中的冷卻劑:為了將裂變的熱導出來 , 反應堆必須有冷卻劑 , 常用的冷卻劑有輕水、重水、氦和液態金屬鈉等 。

慢化系統中的慢化劑:由于慢速中子更易引起鈾-235裂變 , 而中子裂變出來則是快速中子 , 所以有些反應堆中要放入能使中子速度減慢的材料 , 就叫慢化劑 , 一般慢化劑有水、重水、石墨等 。

反射層:反射層設在活性區四周 , 它可以是重水、輕水、鈹、石墨或其它材料 。它能把活性區內逃出的中子反射回去 , 減少中子的泄漏量 。

屏蔽系統:反應堆周圍設屏蔽層 , 減弱中子及γ劑量 。

輻射監測系統:該系統能監測并及早發現放射性泄漏情況 。

2. 反應堆的結構形式和分類

反應堆的結構形式是千姿百態的 , 它根據燃料形式、冷卻劑種類、中子能量分布形式、特殊的設計需要等因素可建造成各類型結構形式的反應堆 。目前世界上有大小反應堆上千座 , 其分類也是多種多樣 。按能普分有由熱能中子和快速中子引起裂變的熱堆和快堆;按冷卻劑分有輕水堆 , 即普通水堆(又分為壓水堆和沸水堆)、重水堆、氣冷堆和鈉冷堆 。按用途分有:(1)研究試驗堆:是用來研究中子特性 , 利用中子對物理學、生物學、輻照防護學以及材料學等方面進行研究;(2)生產堆 , 主要是生產新的易裂變的材料鈾-233、钚-239;(3)動力堆 , 利用核裂變所產生的熱能廣泛用于艦船的推進動力和核能發電 。反應堆分類情況見下表 。

3. 研究實驗反應堆

是指用作實驗研究工具的反應堆 , 它不包括為研究發展特定堆型而建造的、本身就是研究對象的反應堆 , 如原型堆 , 零功率堆 , 各種模式堆等 。研究實驗堆的實驗研究領域很廣泛 , 包括堆物理 , 堆工程、生物、化學、物理、醫學等 , 同時 , 還可生產各種放射性同位素和培訓反應堆科學技術人員 。研究實驗堆種類很多 , 例如:游泳池式研究實驗堆:在這種堆中水既作為慢化劑、反射層和冷卻劑 , 又起主要屏蔽作用 。因水池常做成游泳池狀的長圓形而得其名 。

罐式研究實驗堆:由于較高的工作溫度和較大的冷卻劑流量只有在加壓系統中才能實現 , 因此 , 必須采取加壓罐式結構 。

重水研究實驗堆:重水的中子吸收截面小 , 允許采用天然鈾燃料 , 它的特點是臨界質量較大 , 中子通量密度較低 。如果要減小臨界質量和獲得高中子通量密度 , 就用濃縮鈾來代替天然鈾 。

此外 , 還有固體慢化劑研究實驗堆、均勻型研究實驗堆、快中子實驗堆等 。

4. 生產堆

主要用于生產易裂變材料或其他材料 , 或用來進行工業規模輻照 。生產堆包括產钚堆 , 產氚堆和產钚產氚兩用堆、同位素生產堆及大規模輻照堆 , 如果不是特別指明 , 通常所說的生產堆是指產钚堆 。該堆結構簡單 , 生產堆中的燃料元件既是燃料又是生產钚-239的原料 。中子來源于用天然鈾制作的元件中的U-235 。U-235裂變中子產額為2—3個 。除維持裂變反應所需的中子外 , 余下的中子被U-238吸收 , 即可轉換成Pu-239 , 平均燒掉一個U-235原子可獲得0.8個钚原子 。也可以用生產堆生產熱核燃料氚 。用重水型生產堆生產氚要比用石墨生產堆產氚高7倍 。

5. 動力反應堆

世界上動力反應堆可分為潛艇動力堆和商用發電反應堆 。核潛艇通常用壓水堆做為其動力裝置 。商用規模的核電站用的反應堆主要有壓水堆、沸水堆、重水堆、石墨氣冷堆和快堆等 。

壓水堆:

采用低濃(鈾-235濃度約為3%)的二氧化鈾作燃料 , 高壓水作慢化劑和冷卻劑 。是目前世界上最為成熟的堆型 。

沸水堆:

采用低濃(鈾-235濃度約為3%)的二氧化鈾作燃料 , 沸騰水作慢化劑和冷卻劑 。



重水堆:

重水作慢化劑 , 重水(或沸騰輕水)作冷卻劑 , 可用天然鈾作燃料 , 目前達到商用水平的只有加拿大開發的坎杜堆 , 我國正建一座重水堆核電站 。



石墨氣冷堆:

以石墨作慢化劑 , 二氧化碳作冷卻劑 , 用天然鈾燃料 , 最高運行溫度為360℃ , 這種堆已有豐富的運行經驗 , 到90年代初期已運行了650個堆年 。

快中子堆:

采用钚或高濃鈾作燃料 , 一般用液態金屬鈉作冷卻劑 。不用慢化劑 。根據冷卻劑的不同分為鈉冷快堆和氣冷快堆 。
http://www.atominfo.com.cn/knowledge/know_hnzs_hfyd.aspx



钚-239的生產
钚-239(239Pu)裂變速度快 , 臨界質量小 , 有些核性能比鈾-235(235U)好 , 是核武器重要的核裝料 。但是它的毒性大 , 生產成本高 , 要建造復雜的生產堆和后處理廠 , 才能實現工業化生產 。它是通過反應堆中產生的慢中子轟擊鈾-238人工生產的 。
中子來源于用于天然鈾作成的元件中的鈾-235 。鈾-235裂變中子產額為2-3個 , 這些中子經慢化后會再次引起鈾-235裂變 。維持這種裂變反應只需一個次級中子就夠了 , 其余的除被慢化劑等吸收掉的外 , 即可使天然鈾的鈾-238轉化為钚-239了 。所以 , 生產堆中的核燃料元件 , 既是燃料 , 又是生產钚-239的原料 。钚-239是從乏燃料元件中分離出來的 。實際上 , 生產堆的作用 , 就是燒掉一部分天然鈾中的鈾-235來換取钚-239 , 平均燒掉一個鈾-235原子 , 得到0.8個钚-239原子 。

生產堆


主要用于生產易裂變材料或其他材料 , 或用來進行工業規模輻照 。它包括產钚堆、產氚堆和產钚產氚兩用堆、同位素生產堆及大規模輻照堆 。如果不是特別指明 , 通常是指產钚堆 。我國第一座生產堆建在酒泉原子能聯合企業內 , 它是依靠我國自己的力量建設成功的 , 1966年底該堆投入穩定運行 。

http://www.costind.gov.cn/n435777/n435943/n435944/n436010/15570.html



http://www.sxgjzx.net.cn/zkwlw/zkwlw/Article_Show.asp?ArticleID=2182

鈾235是怎樣開始裂變的?1:大于臨界質量就是為了大于鏈式反應 。
2:有了臨界質量還不能開始裂變 。
3:除了需要中子轟擊還需要有高壓和鈾的撞擊 。
4:不能夠直接攜帶中子 , 攜帶的是中子源 。
5:鈹元素在發生反應的時候能夠釋放出中子 , 目前已經有幾種元素可以釋放出中子了 。
6:在兩塊鈾強烈的撞擊的時候 , 將中子釋放出來 , 這樣才開始的裂變反映 。
本人能力有限不能把這個問題說透徹 , 有關資料也不多 , 也許是因為涉及軍事機密吧!

鈾的裂變是怎么回事放射性現象的發現 , 把人們對于原子的認識引向深入 , 原子核的秘密逐漸被揭開了 。

1911年 , 盧瑟福提出了原子的行星模型 。他認為原子猶如一個小小的太陽系 , 中間是原子核(相當于太陽) , 集中了原子質量的極大部分;周圍是電子(相當于行星) , 圍繞著原子核旋轉 。

1919年盧瑟福用α粒子轟擊氮 , 使氮轉變成了氧 , 人類歷史上破天荒第一次實現了原子的人工轉變 。幾千年來 , 煉金術士們點石成金的夢想終于變成了現實 。

1932年 , 英國物理學家查德威克發現了一種新的基本粒子 , 這種粒子不帶電荷 , 被稱為中子 。這一突破性的發現不僅導致了現代原子核理論的建立(原子核由質子和中子組成) , 而且為人們提供了一種轟擊原子核的強有力的新型“炮彈” 。

1934年 , 法國科學家約里奧·居里和伊倫·居里在用α粒子轟擊鋁時 , 發現了人工放射性 , 這一發現引起了許多科學家的極大興趣 。從此 , 開始了大量制取人工放射性同位素的工作 。

不久 , 年輕的意大利物理學家費米也著手制取放射性同位素 。他的實驗有個特點:他是用中子而不是象約里奧·居里那樣用α粒子去轟擊各種元素 。費米所以用中子作為“炮彈”去轟擊原子核 , 道理是很簡單的:因為原子核是帶正電荷的 , 所以帶有兩個正電荷的α粒子會被原子核所排斥 , 而不帶電荷的中子必然比較容易接近并進入原子核內 。

費米制取放射性同位素的方法對許多元素都是非常有成效的 。在很短的時間內 , 他制取了約50種新的放射性同位素 。其中有許多是進行β衰變的 。這種衰變方式是放出一個電子 , 相當于原子核內一個中子變成了一個質子 , 也就是說 , 經β衰變生成的新同位素 , 其原子序數比原先的同位素增加了1 。

92號元素鈾是當時最重的元素 , 那么 , 鈾吸收一個中子后發生β衰變的話 , 會出現什么情況呢?顯然 , 結果將會產生93號元素 , 即所謂“超鈾元素” 。

可以設想 , 這個“超鈾元素”大概是一個放射性元素 。否則人們早已在穩定元素的行列中找到它了 。還可以想象 , 這個元素衰變后 , 可能會形成一些原子序數更高的元素 , 例如94號元素 ?;蛟S這將使我們有可能揭開元素數目限制的秘密 , 弄清鈾之所以是元素周期表中最后一個元素的原因 。

正是上述想法強烈地吸引著費米 , 激勵著費米用中子去轟擊當時最重的元素鈾 , 從而導致了鈾核裂變現象的發現——這無疑是本世紀最重大的發現之一 。

費米的實驗進行得很成功 。鈾經中子轟擊后 , 產生了前所末見的新放射性 , 這種放射性由成分相當復雜的β射線所組成 。費米對放射性強度衰減曲線進行了分析 , 結果表明 , 它包含四種半衰期:10秒、40秒、13分鐘和90分鐘 。除了這四種半衰期外 , 他估計還至少有一種更長的半衰期 。

我們知道 , 每種放射性同位素都放出自己特有的射線 , 并日具有自己特有的半衰期 。因此 , 鈾經中子轟擊后產生的β放射性物質有五種半衰期 , 就表示生成了五種新的放射性同位素 。

按照當時的一般看法 , 鈾經中子轟擊后形成的新放射性同位素 , 與鈾的原子序數不應相差很大 。但根據已有的資料來看 , 從86號到92號元素 , 沒有一個同位素的半衰期與上述四種符合 。于是費米就假定 , 他所發現的β放射性 , 是鈾俘獲一個中子后經β衰變所形成的93號元索(或原子序數更高的元素)放射出來的 。也就是說 , 他認為自己發現了所謂“超鈾元素” 。

費米的這一發現在科學界引起了廣泛的注意 。有一些科學工作者對費米的結論表示懷疑 , 認為他的實驗結果也可作別種解釋 。不久 , 實驗證實91號元素鏷具有與費米所發現的半衰期為13分鐘的放射性物質相似的化學性質 。是否費米所發現的就是元素鏷的同位素呢?總而言之 , 費米關于發現“超鈾元素”的結論看來是成問題的 , 這就是著名的“超鈾元素之謎” 。

這時 , “超鈾元素”的研究工作已在德國的一個實驗室中大力展開 。德國科學家哈恩和梅特納對“超鈾元素”加以詳細研究之后 , 很快地看到 , 事情要比費米最初所設想的復雜得多 。射線強度的衰減曲線表明 , 某些放射性物質可能并不是在中子轟擊時產生的 , 而是經過一段時間后才產生出來的 。這就是說 , 這些放射性物質并不一定是鈾被中子轟擊時立刻產生的 , 而可能是經過幾次放射性衰變之后才形成的 。

鈾元素核裂變后是什么物質 是否變成了別的元素?這由綜合因素確定 , 首先鈾可能儲存量大 , 或者價格便宜 , 裂變效率高 , 安全等等 , 所以會選擇鈾而不選其他元素 。查查鈾的有關性質可以得出結論

1939年 , 當時鈾裂變現象造成什么樣的影響?1939年1月 , 玻爾應邀去普林斯頓高級研究院訪問 。弗里施在他臨行前倉促從瑞典趕回來 , 告訴他鈾可能裂變成了兩塊 。玻爾把這一消息帶到了美國 , 立即引起了轟動 。當時弗里施正在丹麥做實驗 , 以證實他們的解釋 。玻爾的兒子奧格通過電話給玻爾通報了弗里施已經看到裂變碎片產生的大電流信號的消息 。玻爾立即和普林斯頓的惠勒合作研究核裂變的機制 。他們提出并在理論上證明 , 只有鈾-235才會在吸收中子后發生裂變 。玻爾懷疑鈾-238吸收中子后會變成一種更重的元素 , 這個元素也可能會產生裂變 。玻爾還提醒 , 鈾-235在裂變時可能會產生兩個以上的次級中子 。他們的文章在1939年9月公開發表 。核裂變的實驗立即在美國的很多實驗室被重復和證實 。隨之而來的是對裂變過程的進一步研究和對裂變生成元素的鑒定 , 許多科學家不久就分別獨立地證實了法國約里奧居里小組的發現:鈾元素在裂變時能產生多于一個的次級中子 。這一發現使物理學家們想到了原子核的鏈式反應:一個中子引起一個鈾原子核裂變 , 而裂變產生的更多中子又引起更多的裂變 , 因而形成連鎖反應 。原子核在這個反應過程中 , 釋放出巨大的能量 。
1kg鈾裂變產生的能量相當于多少標準煤?1千克鈾-235全部裂變放出的能量相當于2700噸標準煤燃燒放出的能量 。核電廠的燃料是鈾 , 鈾是一種重金屬元素 , 天然鈾由三種同位素組成:鈾-235 含量0.71%鈾-238 含量99.28%鈾-234 含量0.0058%鈾-235是自然界存在的易于發生裂變的唯一核素 。鈾 , 拼音:[yóu] , 英文:Uranium釋義:一種放射性元素 。能放射出α、β和γ射線 , 在自然界中分布極少 , 主要用來產生原子能 。專業釋義:鈾(Uranium)的原子序數為92的元素 , 其元素符號是U , 是自然界中能夠找到的最重元素 。在自然界中存在三種同位素 , 均帶有放射性 , 擁有非常長的半衰期(數億年~數十億年) 。
鈾裂變分成的兩塊變為什么元素?用高速原子轟擊鈾的原子核 , 核俘獲一個中子之后 , 核內會立刻騷動不安 , 由球形變成橢圓形 , 又由橢圓形變成啞鈴形 , 最后它像一顆大小珠分裂成兩粒小水珠那樣 , 一個核分裂成兩個核 , 同時釋放出大量的能量 , 奇妙的是 , 那個鈾核在分裂成兩個別的原子核的時候 , 又放出2至3個中子 , 這兩三個中子飛射出去 , 分別擊中另餐的兩三個負鈾核 , 使這兩三個鈾核又發生裂變而放出大量能量……原子核這種連續的分裂現象 , 叫做鏈式反應 。抽裂變的發現找到了盤旋原子能的途徑 , 就是可以通過鏈式反應 , 不斷供給核分裂所需要的大量中子 。原子彈就是根據重核鏈式反應的原理做成的 。
至于分成的兩塊是什么元素 , 由于元素是由原子核的質子數決定的 , 鈾核裂解時由于俘獲的中子能量不同 , 裂解的方式也會不同 , 生成什么元素就有不確定性

核裂變中鈾原子分裂成什么原子核裂變中鈾原子分裂成什么原子
原子核裂變是指一個重原子核分裂成為兩個質量為同一量級的碎塊,并釋放出能量的現象.原子核裂變具有兩種模式,一種是由重原子核、自發地裂變,并釋放出能量.另一種是在中子的作用下而引發的核裂變,這種原子核裂變方式,是人類迄今為止大量釋放原子能的主要方式.
許多重元素,像是鈾、釷、钚,會有由放射性衰變產生的自發裂變,以及由中子引發的核反應.任何吸收中子可以發生核裂變的原子核稱為“可以裂變物質”,但可以吸收緩慢移動的熱中子發生核裂變的原子核才能策稱為可裂變物質.一些特別的可裂變物質及其同位素(像233U,235U及239Pu)可以維持鏈式反應,而且可以提取足夠數量以供使用,這類的物質稱為核燃料.

核裂變中鈾原子分裂成什么原子?用高速原子轟擊鈾的原子核 , 核俘獲一個中子之后 , 核內會立刻騷動不安 , 由球形變成橢圓形 , 又由橢圓形變成啞鈴形 , 最后它像一顆大小珠分裂成兩粒小水珠那樣 , 一個核分裂成兩個核 , 同時釋放出大量的能量 , 奇妙的是 , 那個鈾核在分裂成兩個別的原子核的時候 , 又放出2至3個中子 , 這兩三個中子飛射出去 , 分別擊中另餐的兩三個負鈾核 , 使這兩三個鈾核又發生裂變而放出大量能量……原子核這種連續的分裂現象 , 叫做鏈式反應 。抽裂變的發現找到了盤旋原子能的途徑 , 就是可以通過鏈式反應 , 不斷供給核分裂所需要的大量中子 。原子彈就是根據重核鏈式反應的原理做成的 。
至于分成的兩塊是什么元素 , 由于元素是由原子核的質子數決定的 , 鈾核裂解時由于俘獲的中子能量不同 , 裂解的方式也會不同 , 生成什么元素就有不確定性

什么是鈾裂變核裂變(Nuclear
fission)又稱核分裂 , 是一個原子核分裂成幾個原子核的變化 。是指由重的原子 , 主要是指鈾或钚 , 分裂成較輕的原子的一種核反應形式 。


一個鈾235原子核裂變前后的“質量虧損”有多少?19世紀末 , 隨著放射性元素的發現 , 人們遇到一個新的疑難問題 , 即這些放射性元素衰變時產生的能量究竟是從哪里來的?例如 , 鈾衰變時發射出的粒子能量大得驚人 , 比碳原子化合時所釋放的能量大200萬倍 。鐳除了輻射外還不斷地產生大量的熱 , 1g鐳每小時可以釋放出140Cal的熱量 , 這種過程能夠日復一日、年復一年地長期進行下去 。和化學反應不同 , 這種能量的釋放與溫度無關 , 即使是在零下200℃的低溫下或是6000℃的高溫中 , 也一如既往 。顯然 , 這里涉及的是一種人們完全陌生的新的能量產生機理 。而根據能量守恒定律 , 各種能量都不能憑空產生 , 它只能存在于物質之中 ??伤烤共卦谀膬耗?科學家為此絞盡了腦汁 。1905年 , 愛因斯坦發表狹義相對論 , 認為能量和質量都是物質的屬性 , 提出質量與能量可以互相轉化的關系式E=mc2 , 把以往人們一直認為相互毫無關系的質量和能量聯系在一起 。它將以往由法國科學家拉瓦錫提出的質量守恒定律與德國科學家亥姆霍茲的能量守恒定律合并成一個定律 , 即質能守恒定律 。這一理論可以合理解釋放射性元素衰變時釋放能量的現象 , 因為極少的質量就可以轉化為極大的能量 。最初人們以為放射能存在于原子內部 , 所以把這種放射能叫做“原子能” 。自從英國科學家盧瑟福發現了原子的結構 , 證明絕大部分原子質量都集中在原子核內 , 人們很自然地認為放射能存在于原子核中 , 因此又把放射能改稱為“核能” 。此后 , 人們又陸續發現了質子和中子 。1925年 , 英國科學家阿斯頓進行磁場偏轉實驗 , 利用質譜儀非常精確地測定了氦原子核的質量 , 發現其質量并不剛好是構成它的2個質子與2個中子的質量總和 , 其中存在5.66*10^-26g的“質量虧損” 。也就是說 , 單個核子的質量總是比結合在原子核里的每個核子的質量大 。原子核里的質子和中子就是靠這些虧損的質量轉化成的能量而緊密結合在一起的 , 科學家們將這些能量稱為原子核的“結合能” 。1938年 , 科學家們發現中子轟擊鈾原子核后會產生核裂變現象 。當他們將裂變后兩部分碎片的質量相加時 , 發現它們比裂變前的鈾核質量和作為“炮彈”的中子質量之和要小 , 說明在鈾核裂變反應過程中同樣發生了質量虧損 , 而且虧損的質量異常巨大 。1個鈾235原子核裂變前后的質量虧損就達3.57*10^-25g 。1g鈾235裂變釋放出的結合能相當于2300kg燃煤所發出的熱能 。這是人們首次認識到核能的巨大威力 。
核聚變、裂變需要什么條件才可進行?

鈾裂變

文章插圖

核聚變需要在極高的溫度和壓力的條件下會發生 。核裂變需要有一些質量非常大的原子核像鈾(yóu)、釷(tǔ)和钚(bù)等才能發生 。核是指由質量小的原子 , 主要是指氘 , 在一定條件下(如超高溫和高壓) , 只有在極高的溫度和壓力下才能讓核外電子擺脫原子核的束縛 , 讓兩個原子核能夠互相吸引而碰撞到一起 , 發生原子核互相聚合作用 , 生成新的質量更重的原子核(如氦) 。中子雖然質量比較大 , 但是由于中子不帶電 , 因此也能夠在這個碰撞過程中逃離原子核的束縛而釋放出來 , 大量電子和中子的釋放所表現出來的就是巨大的能量釋放 。擴展資料核聚變原理熱核反應 , 或原子核的聚變反應 , 是當前很有前途的新能源 。參與核反應的輕原子核 , 如氫(氕)、氘、氚、鋰等從熱運動獲得必要的動能而引起的聚變反應(參見核聚變) 。熱核反應是氫彈爆炸的基礎 , 可在瞬間產生大量熱能 , 但尚無法加以利用 。如能使熱核反應在一定約束區域內 , 根據人們的意圖有控制地產生與進行 , 即可實現受控熱核反應 。這正是在進行試驗研究的重大課題 。受控熱核反應是聚變反應堆的基礎 。聚變反應堆一旦成功 , 則可能向人類提供最清潔而又是取之不盡的能源 。參考資料來源:百度百科——核聚變參考資料來源:百度百科——裂變
鈾235發生裂變的條件是______;產生鏈式反應的條件是______鈾235發生裂變的條件是有慢速中子轟擊 , 產生鏈式反應的條件是中子再生率大于1.故答案為:有慢速中子轟擊;中子再生率大于1

核物理學中 , 用什么來界定核裂變的發生條件核裂變發生條件:鏈式反應:反應后產生2個以上的中子 , 這些種子又會引起其他鈾核裂變 , 使裂變持續下去臨界體積:為了保證裂變時產生的中子不會輕易逃逸出去 , 能過發生鏈式反應的裂變物質的最小體積 。
核裂變和核聚變要什么條件?你應該知道的科學:核聚變到底是什么 , 為什么人類只能做到核裂變
進行核裂變的條件是:()A.溫度必須很高B.必須用中子轟擊C.必須用質子轟擊D.自發進一個質量較大的原子核在中子的轟擊下 , 會變為兩個中等大小原子核 , 同時釋放出巨大的能量 , 這就是裂變.所以 , 進行核裂變的條件是必須用中子轟擊.故選B.

鈾核裂變的三種裂變的核反應方程高中就要知道這個么

我大學核專業都不知道鈾核有三種裂變方程

我是不是可以去死了

鈾235核子裂變反應式2351144891
92U+0n→56Ba+36Kr+3 0n+EE就是能量可以通過E=mc2算的但你數據也沒給我 我怎么算啊不過這個算出來是以焦為單位的 再通過1ev=1 。6x10-19J換算書上有的吧
不好意思 找到了 能量是200MeV
你加點分吧

求鈾裂變最主要的核反應方程式核裂變 , 又稱核分裂 , 是指由重的原子 , 主要是指鈾或钚 , 分裂成較輕的原子(反應方程式:14N 4He→17O 1H) (2)中子的發現:1932年 , 查德威克用

鈾235核裂變放出2個中子的方程式要怎么寫 。兩個中字應該不是前邊的寫法了 。裂變為Ba+Br應該是釋放出三個中字
235U+3n→95Sr+135Xe+2n

為什么只能用鈾和钚做核燃料呢?有什么科學依據?我簡單粗暴的回復你 , 因為他里面含量足夠豐富 , 而且他要比鈾元素更加安全可靠 , 钚的239為原料的原子彈需要的質量不如鈾彈 , 并且比鈾彈更強大 。所以不管戰爭因素如何 , 和平時期核電站的主要目的是使連鎖反應以可控和穩定的方式運行 , 同時 , 它還需要釋放相當大的能量 , 否則可能會導致賠錢 ?,F在我們所能做的就是可控核裂變 , 能量釋放更可觀 。無污染的可控核聚變目前仍處于試驗階段 , 暫時無法投入商業使用 , 鈾和钚半衰期長 , 穩定性強 , 盡管核廢料的污染仍然無法解決 , 核能作為人類安全系數最高的能源 , 仍然受到所有國家的青睞 , 早期原子彈之所以選擇鈾和钚作為裂變燃料 , 是因為它們所需的溫度和壓力都是通過當時的技術條件來實現的 , 以鈾235為原料的原子彈爆炸方法非常簡單 。無法控制的連鎖反應 , 即原子彈爆炸 , 只能通過高速撞擊總質量超過235的兩塊鈾16.9千克來觸發 , 而且裂變過程必須通過手段控制 , 否則它將成為原子彈 , 能夠滿足這一要求的是鈾 。例如 , 用作核裂變反應堆燃料的鈾235的半衰期長達7億年 , 而鈾235的原子核在獲得中子后分裂 。它也可以釋放多個中子來產生鏈式反應效果 , 但是在超過臨界質量之前 , 大多數中子會通過原子核的空間從鈾物質中滑出 , 但是在超過臨界質量后 , 這些流動的中子可能會擊中第二個原子核并產生不受控制的連鎖反應 , 將正式成為原子彈 , 因此 , 在準備成品核材料時 , 我們必須小于臨界質量 。關于為什么只能用鈾和钚做核燃料呢有什么科學依據的問題 , 今天就解釋到這里 。
核裂變中钚會變成鈾嗎核裂變中钚不會變成鈾 , 而是原子序數和質量數小得多的原子核 。典型的核裂變產物分布圖 , 列出了3種易裂變原子核裂變產物質量分布百分比 , 可以看到無論哪種易裂變原子核裂變 , 裂變產物質量數都不會小于160 , 而鈾的同位素質量數不會低于220.鈾和钚的關系通常是這樣:在一座核(裂變)反應堆中 , U238吸收了U235裂變釋放出來的中子變成U239 , 經過兩次β衰變變成钚239 , 也就是說钚通常作為核燃料和核武器材料在鈾燃料核反應堆中生產 。
為什么只是用鈾和钚裂變時與氘和氚發生聚變時產生核能,而很少用其它的原子核的裂變和聚變來產生核能?1 , 原子彈的燃料除了有鈾—233、鈾—235和鈾—238 , 還有钚-239;
2 , 氫彈的材料還有鋰 , 鋰與氘制成氘化鋰 , 可以產生氫彈需要的氚 。
3 , 其他元素的原子核為何不能作為核燃料呢?主要有以下原因:一是鈾、钚原子核屬于重核 , 只有重核裂變成兩個中等核 , 才能放出較大的能量 , 這就是說中等重量以下的原子核不能由裂變產生所需能量 。二是即使是重核 , 大多數的臨界體積較大 , 就是說 , 必須要很多才能發生裂變 , 而鈾或钚只需要較少的就可被中子轟擊裂變 , 作出的核彈體積可以很小 。

為什么鈾-238不能在熱中子的作用下發生裂變反應?二經過幾次核衰變后變成了钚-239?因為U-238是可裂變核素(feasible) , 存在裂變勢壘 , 需要能量超過勢壘的快種子才能引發核裂變 。對于U-238而言 , 我們希望它轉變成易裂變核素(fissle,即熱中子就可引發核裂變的核素) 。于是 , 在反應堆中子照射中 , U-238發生輻射俘獲反應 , 吸收一個中子形成U-239 , 然后發生beta負衰變形成Pu-239 。Pu-239是易裂變核素 , 可以把它應用在反應堆和核武器中作為核燃料 。

鈾核剛開始發生裂變的原因?鈾是一種帶有銀白色光澤的金屬 , 比銅稍軟 , 具有很好的延展性 , 很純的鈾能拉成直徑0.35毫米的細絲或展成厚度0.1毫米的薄箔 。鈾的比重很大 , 與黃金差不多 , 每立方厘米約重19克 , 像接力棒那樣的一根鈾棒 , 竟有十來公斤重 。
由于鈾的化學性質很活潑 , 所以自然界不存在游離的金屬鈾 , 它總是以化合狀態存在著 。已知的鈾礦物有一百七十多種 , 但具有工業開采價值的鈾礦只有二、三十種 , 其中最重要的有瀝青鈾礦、品質鈾礦、鈾石和鈾黑等 。很多的鈾礦物都呈黃色、綠色或黃綠色 。有些鈾礦物在紫外線下能發出強烈的熒光 , 
雖然鈾元素的分布相當廣 , 但鈾礦床的分布卻很有限 。國外鈾資源主要分布在美國、加拿大、南非、西南非、澳大利亞等國家和地區 。據估計 , 國外已探明的工業儲量到1972年已超過一百萬噸 。隨著勘探活動的廣泛和深入 , 鈾儲量今后肯定還會增加 。。
我們知道 , 核燃料鈾在反應堆中雖然要比化學燃料煤在鍋爐中使用的時間長得多 , 但是用過一段時間以后 , 總還是要把用過的核燃料從反應堆中卸出來 , 再換上一批新的核燃料 。從反應維中卸出來的核燃料一般叫輻照燃料或“廢燃料” 。燒剩下的煤渣一般都丟棄不要了 , 可這種不能再使用的廢燃料卻還大有用處呢!
廢燃料之所以要從反應堆中卸出來 , 并不是因為里面的裂變物質(鈾235)已全部耗盡 , 而是因為能大量吸收中子的裂變產物積累得太多 , 致使鏈式反應不能正常進行了 。所以 , 廢燃料雖“廢” , 但里面仍有相當可觀的裂變物質沒有用掉 , 這是不能丟棄的 , 必須加以回收 。而且在反應堆中 , 鈾238吸收中子 , 生成钚239 。钚239是原子彈的重要裝藥 , 它就含在廢燃料中 , 這就使得用過的廢燃料甚至比沒有用過的燃料還寶貴 。除此而外 , 反應堆運行期間 , 還生成其它很多種有用的放射性同位素 , 它們也含在廢燃料中 , 也需要加以回收 。
廢燃料的處理有三個特點:一是廢燃料具有極強的放射性 , 它們的處理必須有嚴密的防護設施 , 并實行遠距離操作;二是廢燃料中钚含量很低而钚又極貴重 , 所以要求處理過程的分離系數和回收率都很高;三是钚能發生鏈式反應 , 因此必須采取嚴格的措施 , 防止臨界事故的發生 。目前 , 廢燃料的處理大都采用自動化程度很高的磷酸三丁酯萃取流程 。

鈾裂變一定有質量虧損嗎?是的裂變的時候會放出能量 這個能量就是質量損耗
鈾核裂變發生質量虧損 , 減少的質量等于反應前中子和鈾核的質量與反應產物的總質差(不是質量數之差 , 因為質量數之差為0 , 質量虧損小于1個質量數單位) , 發生質量虧損時放出能量△E=△m•c2 , 式中△m為減少的質量 , c為光速 。

鈾核裂變哪一年傳遍全世界鈾核裂變1945年傳遍全世界
1934年 , 費米等人用中子照射鈾 , 在生產人工放射性核素研究時已然到了發現“鈾核裂變”的大門口 , 再往前邁進一步 , 也許就能及早揭開“鈾核裂變”的秘密 。
奧托-哈恩經過多次試驗驗證 , 終于肯定了這種反應就是鈾235的裂變 。原子核裂變的意義 , 關鍵是在中子打破重核的過程中 , 同時釋放出巨大的能量 ?!扳櫤肆炎儭边@一重大發現 , 使原子能應用變為現實 , 為人類開辟了新能源 。從此 , 世界進入了原子能時代 。
1938年發現的“鈾核裂變”現象 , 由于正處于戰爭時期 , 這個“鈾核裂變”首先對人類社會進程最直接的影響就是建造了原子武器和原子能電站 。費米在1942年建成了第一座原子反應堆 , 奧本海默領導了美國核武器制造 。這兩個人都是20世紀非常偉大的物理學家 。1945年7月16日美國成功爆炸了第一顆原子彈 , 8月6日投向日本廣島的原子彈造成了大量的人員傷亡 , 核武器競賽成為戰后超級大國斗爭的重心 。這是哈恩在發現“重核裂變反應”時所沒有料到的 。

鈾核裂變的裂變過程下面按液滴模型的觀點 , 簡述裂變的全過程 。處于激發態的原子核(例如 , 鈾-235核吸收一個中子之后 , 就形成激發態的鈾-236核)發生形變時 , 一部分激發能轉化為形變勢能 。隨著原子核逐步拉長 , 形變能將經歷一個先增大后減小的過程 。這是因為有兩種因素在起作用:來自核力的表面能是隨形變而增大的;來自質子之間靜電斥力的庫侖能卻是隨形變的增大而減小的 。兩種因素綜合作用的結果形成一個裂變勢壘 , 原子核只有通過勢壘才能發生裂變 。勢壘的頂點稱為鞍點 。到達最終斷開的剪裂點后 , 兩個初生碎片受到相互的靜電斥力作用 , 向相反方向飛離 。靜電庫侖能轉化成兩碎片的動能 。初生碎片具有很大的形變 , 它們很快收縮成球形 , 碎片的形變能就轉變成為它們的內部激發能 。具有相當高激發能的碎片 , 以發射若干中子和γ射線的方式退激 , 這就是裂變瞬發中子和瞬發γ射線 。退激到基態的碎片由于中子數(N)與質子數(Z)的比例(N/Z)偏大 , 均處于β穩定線的豐中子一側 , 因此要經歷一系列的β衰變而變成穩定核(見遠離β穩定線的核素) 。這就是裂變碎片的β衰變鏈 。在β衰變過程中 , 有些核又可能發出中子 , 這此中子稱為緩發中子 。以上就是一個激發核裂變的全過程 。
重核裂變、輕核裂變有什么區別?重原子核有三分裂變 , 四分裂變 , 是2019年公布的物理學名詞 。物質是由分子二倍體做三 , 四 , 五變量 , 而形成的裂變和聚變 , 因此原子核的裂變還有五分裂變 。

關于鈾核的裂變 , 下列說法不正確的是()A.鈾核裂變的產物是多種多樣的B.鈾核裂變時能同時釋放2~1A、不同的裂變產物是不一樣的 , A正確;B、重核裂變時用中子轟擊重核 , 產生多個中子 , 中子又會撞擊重核 , 產生更多的中子 , 使裂變不斷進行下去 , 這就是鏈式反應 , 鈾核裂變時能同時釋放2~10個中子 , B正確;C、能夠發生鏈式反應的鈾塊的最小體積叫做它的臨界體積 , C錯誤.D、鈾235發生裂變的條件是有慢速中子轟擊 , D正確;本題選錯誤的故選C