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目前,可控核聚变给能源再生带来了希望。氦3作为核聚变的燃料,在月球上有几百万吨的储量,都是太阳发出的太阳风带来的。因为磁场的存在,地球无法让太阳风到达地球表面,所以地球的氦3不到1吨。如果文明想要进一步发展,就必须解决能源短缺的问题。长期以来,科学家们一直在研究如何获得源源不断的绿色能源。直到可控核聚变的研发,人类才发现用氦3做燃料是完美的,实现后会有取之不尽的能源。
一、科学家选择氦3是因为它在反射的过程中可以释放出很高的能量,同时也不会产生中子。毕竟大量的中子会攻击核聚变装置的内壁,不断更换会造成巨大的成本。虽然氦3被视为完美的燃料,但科学家们也很担心,因为地球的氦3储量相对较少。
二、科学家对月球的探测发现,月球上的氦3储量高达数百万吨,理论上可供全人类使用1万年。看来氦-3储量不足的问题确实得到了解决,但人们对此心存疑虑。月球和地球的氦3储量相差太多。要知道太阳内部的反应会产生大量的氦3,在太阳风的作用下会被送往其他星球。
三、因为月球和太阳的距离比较近,氦3会在太阳风的作用下到达月球表面。太阳风也会给地球带些氦3,但没想到地球有非常强的磁场阻止太阳风到达地球表面,以至于能聚集在地球表面的氦3数量非常少。地球上唯一的氦-3是宇宙射线和大气产生的。由于中子不带电,没有办法对其进行磁抑制,会导致核聚变装置的内壁不断受到中子的轰击,所以需要不断更换内壁,而更换下来的材料可能会因为其放射性而成为核废料,导致核聚变装置的成本很高,且不易控制。
科学家分析美国阿波罗登月航天员和苏联“月球”号探测器带回的月球土壤,发现月球土壤中含有丰富的氦3,总量达100万吨以上。
氦3是氦的一种同位素。氦原子核一般由2个质子和2个中子组成,即氦4,而氦3则少1个中子,这使它成为核聚变材料。而且,用氦3的聚变能发电比较安全。
在地球上,天然的氦3很少,总量不过几千克。用氢的同位素氚蜕变为氦3,也只不过10~20千克。
我们知道,月球是由在地球受撞击时飞溅出去的物质集结而成的。那麼,月球上的氦3是从哪里来的呢?研究认为,月球上的氦3主要来自太阳风。
经研究,太阳风中含有4%的氦,其中科学家分析美国阿波罗登月航天员和苏联“月球”号探测器带回的月球土壤,发现月球土壤中含有丰富的氦3,总量达100万吨以上。
氦3是氦的一种同位素。氦原子核一般由2个质子和2个中子组成,即氦4,而氦3则少1个中子,这使它成为核聚变材料。而且,用氦3的聚变能发电比较安全。
在地球上,天然的氦3很少,总量不过几千克。用氢的同位素氚蜕变为氦3,也只不过10~20千克。
我们知道,月球是由在地球受撞击时飞溅出去的物质集结而成的。那麼,月球上的氦3是从哪里来的呢?研究认为,月球上的氦3主要来自太阳风。
经研究,太阳风中含有4%的氦,其中氦3和氦4的比例为5:10000。由于月球没有磁场,太阳风可直达月球表面。又由于月球没有大气,经常受陨石撞击,土壤疏松,氦3到达后被土壤粒子包围,就留在了那里。因为氦3原能级较低,它们不会进入很深的土壤。和氦4的比例为5:10000。由于月球没有磁场,太阳风可直达月球表面。又由于月球没有大气,经常受陨石撞击,土壤疏松,氦3到达后被土壤粒子包围,就留在了那里。因为氦3能级较低,它们不会进入很深的土壤。
听说过可燃冰吗?可燃冰裏的甲烷,就是天然气,也没有和冰发生任何化学反应,是水分子以晶体结构的形式把甲烷分子给封锁住了,所以能形成可燃冰,同理,氦3也是如此,被疏松的泥土固定住了。至于能级比较低,意思是:当氦3还在太阳风里时,它具有的能量低,因此动能就少,根据动能定理,它的穿透能力就低了,因此不能进入很深的土壤。至于引力大小问题,一旦氦3分子被土壤固定,就算拿到真空去,也没有什么泄露问题的,除非你对它进行加热。就像加热可燃冰一样。
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