高中物理第5章核能与社会5.3聚变与受控热核反应学案沪科版选修3_5

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1、5.3 聚变与受控热核反应学习目标重点难点1.知道核聚变的特点及条件。2.知道可控热核反应及其研究和发展。3.会计算轻核聚变释放的核能。重点:计算轻核聚变释放的核能。难点:可控热核反应的基本原理。一、更大的能源宝库1.平均结合能小的轻核聚合成一个较重的原子核,同时会释放核能。这种释放核能的反应叫核聚变。2.核反应应用举例:H+H→He+n+17.6MeV。3.在消耗核燃料的量相同的情况下,聚变比裂变释放的核能多。4.聚变的条件:由于这种核反应需要在几千万开以上的高温下进行,所以聚变又叫热核反应。预习交流150多亿年来,太阳每秒辐射出的能量约为3.8×1026J,相当于一千亿吨煤燃烧所放出

2、的能量。太阳这么大的能量是怎么来的?答案:在太阳内部,不断地进行着轻核聚变反应,它的能量就是核聚变产生的。核聚变反应在宇宙中很普遍。二、受控热核反应1.托卡马克结构:利用强磁场约束等离子体的环流器。2.“激光聚变”的构想:1964年我国科学家王淦昌与前苏联科学家各自独立地提出了激光聚变的构想,即用高功率的激光打在氘、氚组成的靶丸上,产生高温使核燃料发生核聚变。预习交流2有人说,随着科技的发展,在不久的将来,汽车不再烧油,而是该烧“海水”。你相信这能实现吗?答案:可以实现。热核聚变的燃料之一,氘的含量丰富,每升海水中就含有0.03g氘核,这些氘核完全聚变释放的能量约和燃烧300升汽油相当。

3、只要热核反应实现可控,就可利用热核聚变获得能源。一、核聚变产生的条件热核反应为什么需要几千万度的高温?答案:只有几千万度的高温,才能使原子完全电离形成等离子体状态,原子核也才有足够大的动能,克服库仑力接近到核力起作用的10-15m内,发生核聚变。关于聚变,以下说法正确的是(  )。A.两个轻核聚变为中等质量的原子核时释放出能量B.同样质量的物质发生聚变时放出的能量比同样质量的物质裂变时释放的能量大好多倍C.聚变反应的条件是聚变物质的体积达到临界体积D.发生聚变反应时的原子核必须有足够大的动能答案:BD解析:两个轻核聚合为较大质量的原子核就可释放能量,但不一定是中等质量的核,故A错误。聚变

4、反应放出的能量比同样质量的物质裂变时放出的能量大得多,这点我们由聚变反应的特点就可以知道,故B正确。裂变反应的条件是裂变物质的体积达到临界体积,而聚变反应的条件是原子核间距达到10-15m,故要求有足够大的动能才能克服电荷间强大的斥力做功,故C错,D正确。1.热核反应的两种方式爆炸式热核反应、受控热核反应(目前正处于探索、实验阶段)2.实现人工核聚变的方式发生热核反应需要很高的温度,地球上没有任何容器能够经受如此的高温,为解决这个难题,科学家设想了两种方案,即磁约束和惯性约束。3.“中国环流器一号”和“中国环流器新一号”是我国研究可控热核反应的实验装置。二、核聚变释放核能的计算常见的核聚

5、变有几种类型?能写出它们的核反应方程吗?答案:常见的核聚变有两种:(1)H+H→H+H+4MeV(2)H+H→He+n+17.6MeV一个质子和两个中子聚变为一个氚核,已知质子质量为mH=1.0073u,中子质量为mn=1.0087u,氚核质量为m=3.0180u。(1)写出聚变方程。(2)释放出的核能是多大?(3)平均每个核子释放的能量是多大?答案:(1)H+2n→H (2)6.24MeV (3)2.08MeV解析:(1)聚变方程为:H+2n→H。(2)质量亏损为:Δm=mH+2mn-m=(1.0073+2×1.0087-3.0180)u=0.0067u,释放出的核能:ΔE=Δmc2=

6、0.0067×931.5MeV=6.24MeV。(3)平均每个核子放出的能量MeV=2.08MeV。计算核能的方法:1.根据质量亏损计算核能。算出质量亏损后根据质能方程求,即ΔE=Δmc2,此时公式中的单位分别是J、kg、m/s。2.利用1u相当于931.5MeV求。质量亏损Δm用u为单位,根据ΔE=Δm×931.5MeV求,此时核能的单位是MeV。1.(2011·大同高二检测)核反应方程H+H→He+n,在该核反应中将(  )。A.吸收能量,质量增加B.吸收能量,质量亏损C.放出能量,质量亏损D.放出能量,质量增加答案:C2.下列关于聚变的说法中,正确的是(  )。A.要使聚变产生,必

7、须克服库仑斥力做功B.轻核聚变需要几百万度的高温,因此轻核聚变又叫做热核反应C.原子弹爆炸能产生几百万度的高温,所以氢弹利用原子弹引发热核反应D.太阳和许多恒星内部都在进行着剧烈的热核反应答案:ABCD3.有关核聚变的发生,下列说法正确的是(  )。A.可以采用中子轰击方法使轻核聚变B.太阳自身强大的引力把高温等离子体约束在一起,维持了其内部的热核反应进行C.磁压缩装置中的环形线圈通电后可以产生磁场,将等离子体约束在环状真空室内D.

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