1樓:網友
核能在某些物理情況下可以轉化為質量,這個過程也被稱為質量虧損。這是因為根據蔽兆穗愛因斯坦的質能方程 e=mc²,巨集卜質量和能量是等價的,當物體獲得能量時,其質量也會隨之發生微小的變化。核能的轉換就是通過核反應釋放能量,其中一部分能量以質量的形式虧損了。
在核反應中,如果乙個原子核經歷了正子衰變、α衰變或者其他裂變過程,它所蘊含的核能就會被釋放出來。釋放出來的核能,一部分變成熱能、動能等其他形式的能量,而另一部分則被轉化為質量。換而言之,通過核反應可以將核能轉化為一定量的質量,從而實現了核能與質量的對應。
然而,僅有極小一部分核能被轉化為質量,且這種質量虧損的變化也非常微小,比如說散發出的核能1kg所對猜基應的質量變化大約為,因此我們通常不能直接感受到它對於質量的影響。但儘管如此,質量和能量的等價性是一項基本的物理原則,為我們理解核反應的機制提供了重要的理論基礎。
2樓:向以太
核能和質量虧損之間的對應關係是指,在核反應中一部分質量將會轉化為能量,而這部分轉化的質量的大小與能夠從核反應中提取的能量大小成對應關係。因為根據愛因斯坦的質能方程(e=mc²),質量和能量之間存在著等價轉換的關係。核反應中,如果從系統中提取了能量,則相應地會導致系統中質量的減少,這就是質量虧損。
同時,這也是核能被廣泛應用的原因,因為相比傳統的火力發電,核反應所能產生的能量更加巨大,因為伏談它將一小部分的質量轉化譁廳明為能亂告量,這是一種高效能源利用的方式。
3樓:網友
因為核反應中核子的總量姿念是不變的,但是部分質子和中子會互換。反應前後體系粒子質量的變化。譬如在核反應中,就是指原子核的質量與組成原子核的所有單個質子與單箇中子的質量之和的差(原子核的質量小於組成原子核的所有單個質子與單箇中子的質量總和,虧損的質量對應結合能,虧損越大結合能越大)。
在這個過程中,中子變成質子會生成電子,而質子變成中子會生成正電子(即反物質),統稱β衰變,並且還會伴跡姿困隨產生中微子,其中正電子與電子發生湮滅反應會釋放出伽馬射線(能量)。縱觀整個過程,核反應中的質量就是以正反物質湮滅的形式轉化成能量的(質量虧損)。核反應過程中的能量(伽馬射線)**並不是只有正反物質湮滅(**於β衰變)一種,α衰變也會釋放能量,其能量**就是一種類似於勢能轉冊握換(強核力釋放高動量核子)的過程,這個過程中並不會損失質量。
4樓:十三宮念夢幻
核能和質量虧損之間的對應關係是由漏顫質能方程(e=mc²)所決定的。根據這個方程,質量和能量是可以相互困腔轉換的,其中質量和能量之間返尺敗的轉換比例由光速平方決定。在核反應中,原子核的質量會發生變化,而這種質量變化對應著能量的釋放或吸收。
因此,在核能的過程中,核子間的質量會發生變化,從而導致質量的虧損,併產生相應的能量釋放。
5樓:非泉刺
核反應堆宴伍中存在一種稱為裂變的過程,在這個過程中,一箇中重原子核被撞擊後會放出一定數量的中子,同時裂變成兩個較輕的原子核,同時還會放出大量的能量。然而,由於中子質量相對於質子來說較大,所以在這個過程中一些質量會「消失」並轉化為能量,這被稱為質量虧損。因此,雖然核能是一種非常強大和高效的能源,但它的質量虧損性質也意味嫌寬著在能源轉化過程中晌者或存在著一定的能源損失,因此,核能和質量虧損有關聯。
核反應**現的「質量虧損」是指消失的質量轉變成了能量
6樓:網友
我怎麼感覺全是對的啊。還要解析嗎?
核能有利還是弊?
7樓:無極玄光
只要技術達到了監管到位了,那就是利大於弊的。
核能的利與弊
8樓:惠企百科
核能的利:1.核能發電不像化石燃料發電那樣排放巨量的汙染物質到大氣中,因此核能發電不會造成空氣汙染。
2.核能發電不會產生加重地球溫室效應的二氧化碳。
3.核能發電所使用的鈾燃料,除了發電外,沒有其他的用途。
4.核能發電的成本中,燃料費用所佔的比例較低,核能發電的成本較不易受到國際經濟情勢影響,故發電成本較其他發電方法為穩定。
核能的弊。1.核能電廠會產生高低階放射性廢料,或者是使用過之核燃料,雖然所佔體積不大,但因具有放射線,故必須慎重處理,且需面對相當大的政治困擾。
3.\t核電廠的反應器內有大量的放射性物質,如果在事故中釋放到外界環境,會對生態及民眾造成傷害。
核能的利與弊
9樓:然和紫
核能發電利。
核能發電最大的優勢就是我們所認識的,能量巨大。它以少量的核子燃料即可產生大量的能量。低濃縮鈾1噸具有相當於約5萬噸的重油之能量。
除此之外,核能發電的優勢還有以下幾點:
1、汙染低。核能發電的方式是:利用核反應堆中核裂變所釋放出的熱能進行發電。
核能發電不會排放巨量的汙染物質到大氣中,不會造成空氣汙染。尤其是同火電站相比,核能發電不會產生地球溫室效應的"罪魁禍首"--二氧化碳。核電站設定了層層屏障,基本上不排放汙染環境的物質,就是放射性汙染也比燒煤電站少得多。
2、從燃料資源上而言,地球有望**。世界上有比較豐富的核資源,核燃料有鈾、釷氘、鋰、硼等等,全球鈾的儲量約為417萬噸。地球上可供開發的核燃料資源、可提供的能量是礦石燃料的十多萬倍。
3、運輸方便、成本低。核燃料能量密度比起化石燃料高上幾百萬倍,故核能電廠所使用的燃料體積小,運輸與儲存都很方便。例如,核電廠每年要用掉80噸的核燃料,只要2支標準貨櫃就可以運載。
如果換成燃煤,需要515萬噸,每天要用20噸的大卡車運705車才夠。
核能發電弊。
1、核廢料處理需嚴謹。使用過的核燃料,雖然所佔體積不大,但因具有放射性,因此必須慎重處理。一旦處理不當,就很可能對環境生命產生致命的影響。
核廢料的放射性不能用一般的物理、化學和生物方法消除,只能靠放射性核素自身的衰變而減少。核廢料放出的射線通過物質時,發生電離和激發作用,對生物體會引起輻射損傷。
目前,國際上處理高放射性核廢料的方式主要有"再處理"和"直接處置"兩種。"再處理"主要是從核廢料中**可進行再利用的核原料;"直接處置"是指將高放射性廢料進行地下埋藏,一般經過冷卻、乾式儲存、最終處置三個階段。美國就一直採取地下掩埋的措施來處理核廢料。
在內華達州北部的絲蘭山脈,已有萬個30―80噸的處理罐被埋在地下幾百公尺深處的隧道里。
3、核能發電被認為存在風險。核裂變必須由人通過一定裝置進行控制。一旦失去控制,裂變能不僅不能用於發電,還會釀成災害。
全球已經發生了數起核洩露事故,對生態及民眾造成了巨大傷害。有些環保人士就認為,和其他可再生能源相比,核能並不是一種安全的能源。
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