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如果可控核聚变能缩小(如果可控核聚变成功能源够人类用多少年)

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如果人类掌握可控核聚变,是不是就可以在短

就算实现了可控核聚变,那也是体积巨大,一时难以实现。还是要另辟蹊径。目前有新的飞船引擎,中国人叫它“相对性推进器”,才开始研发。成熟的引擎能带来一次革命,到火星只要70天。越远效果越明显。

核聚变只是为人类提供利用率比核电更高的能源。但是无法作为人类维持系统的补给。

如果可控核聚变能缩小(如果可控核聚变成功能源够人类用多少年)
图片来源网络,侵删)

但人类想要的能量利用方式不是核裂变而是核聚变,现在人类对于核聚变的应用主要是在军事武器上,例如氢弹原理就是核聚变,但是这个过程并不可控。人类希望掌握可控核聚变技术,就像是太阳内核处发生反应一样。

如果有一天人类能够控制可控的核裂变,毫不夸张地说,人类将不再有能源危机。当然,一旦人类突破可控核聚变,地球上的能源危机将不复存在;燃烧石油等碳基能源造成的温室效应也将得到有效控制。

钢铁侠那种小型核聚变装置,人类何时才能制造出来?

一方面要保持装置内侧的超高温,一方面又要保持装置外侧的超低温,其中难度可想而知,所以这种装置的体积也就很大,想要将其缩小成钢铁侠那种直径不超过10厘米小型核聚变装置,根本就是不可能的事。

如果可控核聚变能缩小(如果可控核聚变成功能源够人类用多少年)
(图片来源网络,侵删)

钢铁侠胸口的小型核反应堆需要多久,人类才能发明出?2 钢铁侠胸口的小型反应堆使用一种叫托卡马克的装置,这种装置可以顺利的完成可控核聚变,这种技术正在致力研究中。

那么,人类实现了这类可控的热核聚变之后,是不是就可以制造出钢铁侠心口那般的小型核反应堆?当然了不可能,要知道,可控核聚变和小型核聚变是两类不同难度系数的核聚变技术。

核聚变电站如果不受控制,人类将面对什么样的灾难?

1、苏联的切尔诺贝利核电事故,日本的福岛核电事故,这两次事故给人们敲响了在核聚变技术方面的警钟,我们或许可以从太阳身上得到些许灵感。

如果可控核聚变能缩小(如果可控核聚变成功能源够人类用多少年)
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2、地球会照射到严重的核辐射。首先,第一点就是如果核聚变发生了失控,那么其中核聚变电站所爆发的能量足以摧毁其中的一个小岛屿,例如中国的***,它可以轻而易举的摧毁,可想而知,其中的能量是有多么的强。

3、核聚变电站如果失控,目前研究中的氘氚聚变站潜在的危害,最大的危害就是爆炸后的剩余辐射和氚泄露。

掌握了冷核聚变,人类成为星际文明将来会实现吗?

1、要知道可控核聚变是我们人类梦寐以求的超级能源,如果掌握了这种技术,我们就可以得到几乎无限的能量,人类文明水平将会因此而出现前所未有的飞跃。因此可以说,掌握了冷核聚变,人类成为星际文明指日可待。

2、人类未来完全可以走向星级文明,不过那是若干年后的事情了。当地球人类真正掌握了冷核聚变技术,人类成为星际文明指日可待。人类的未来可以***火星、星际旅行、永生以及人类在地球之外的命运。

3、很多人一提到可控核聚变,都会认为把它用来发电是最好不过的,这样大家就再也不用担心生活当中所用的电量会枯竭。但实际上如果可控核聚变真的被人类掌握,那么第1步,肯定不是用来发电,而是用在军工领域。

4、你想想就是这个实现的过程,需要用到多少人类还未掌握的物理和化学知识。我想,除非下一次的基础科学突破,要不然实现可控核聚变依然更难。50年,还是太短了。

5、人类目前可以实现可控核聚变持续稳定燃烧达到了一千秒。 有这个起步,到一万秒,到百万秒,就不是技术问题,而是时间问题了。

如果中国可控核聚变实现无限能源,还有戴森球存在意义吗?

人类对能源的需求,使得必定会有大量资金人力物力投入,可控核聚变项目,所以实现可控核聚变是必然的结果。现在很多人担心能源短缺,化石燃料用完后,没有能源可用。其实大可不必担心,现在的化石燃料起码还能用200年以上。

戴森球本身就是一种设想,由于工程量太大,也受恒星所在位置的限制,并不见得比“人造太阳”更加优越,而如果真的能实现可控核聚变,人类会迅速腾飞。

太阳系内的地球也好,木星也罢,它们拥有的氢元素远远无法和太阳相比,所以说长远来看,戴森球并不会因为可控核聚变技术的实现,而被遗忘或者淘汰,毕竟从体量上来看,太阳系所有行星加起来,都无法与太阳相比。

如果中国可控核聚变完成无限能源,也有戴森球存有都实际意义吗?戴森球的理论创新并不复杂,其实就是一个超大的太阳能光伏板而已。

可控核聚变能用在火箭上吗?能否帮助我们人类登上火星?

1、可控核聚变能用在火箭上吗?能否帮助我们人类登上火星?但是核聚变的可能性和目前的火星任务是两个独立的问题,应该完全分开处理。

2、如果常规发动机推动一千吨的货物,那么聚变火箭能摩天大厦腾空而起,当然聚变发动机能量目前没有任何材料能承受,但能与常规火箭混合,提升反冲比。核聚变发动机用的是光冻结冷聚变,未来能实现亚光速宇航。

3、因此迈尔斯和他的小组认为,核动力可能是一个更优选择,它可以用更少的燃料和更短的时间完成火星任务,甚至直接利用核动力发动机的推力借助引力弹弓效应回到地球,这同时也将把宇航员在火星表面停留的时间缩短至一个月。

4、人类目前可以实现可控核聚变持续稳定燃烧达到了一千秒。 有这个起步,到一万秒,到百万秒,就不是技术问题,而是时间问题了。

5、如果可控核聚变发电技术成熟,那么人类基本上不必担心电能的来源。

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