氘与氘聚变生成氦3是完全可控聚变

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1、氘与氘聚变生成氦3(3He)是完全可控的Deuteriumwithdeuteriumfusiontogeneratehelium3(3He)iscompletelycontrollable地址:四川彭州市竹瓦九年制学校邮编:611934作者:李守安E-mail:lian0011@126.comQQ:342922500PengzhouCityofSichuanMengYangTownzhuwaSchoolPostalCode:611934Author:LiShou-anE-mail:lian0011@126.com

2、关键词:氘聚变产物氦3可控聚变核力性质核接触结构Keyword:deuteriumfusionProductofhelium-3ControlledfusionNuclearforcenatureNuclearcontactstructure摘要:高纯度的氘与氘核在强力磁场中,沿顺磁场方向高速对碰,生成产物氦3(3He),是完全可以控制的。月球上大量的氦3来源有可能就是氘核聚变的产物。从文中也可粗略看到两个物理断层理论:核力的性质和核具体结构形式,核的接触结构才是一种稳定结构。必须知道核力性质和核的具体结构才能实

3、现核聚变的可控制性。Highpuritydeuteriumanddeuteroninastrongmagneticfieldathighspeedalongthedirectionofthemagneticfieldofthecis-touch,generateproducthelium3(3He),cancompletelycontrol.Thethemoonlargenumberofhelium3sourcesisthedeuteronfusionproduct.Fromthetextcanroughlyse

4、etwophysicalfaulttheory:thenatureofthenuclearforcesandnuclearspecificstructure,nuclearcontactstructureisakindofstablestructure.Mustknowthespecificnuclearpropertiesandnuclearstructureinordertorealizethecontrollabilityofthefusion.老师,你可以阻止我发表文章,但不要阻止科学的发展。正文:一、氘

5、核和氦3核的物理性质首先我们对氘核的物理性质是必须要知道的。氘核由一个质子和一个中子组成,这个质子与中子靠什么性质的力量结合在一起,这就是多种核力中的一种性质的力,它是氘核中两核子结合力。先看看单个质子氢核的物理性质:氢核中质子高速自旋,这是人人知道的,质子上正电荷分布在一个很小的范围内(可看为一个点上,就像足球有一点是气门心一样),霍夫施塔特早年用快电子打击质子中子实验时发现:质子的电荷分布在一个小范围内,而中子在这小范围的正电荷外围分布着小圈负电荷。这些“小范围”与整个质子中子体积比较相当于一个小小的点。组成

6、质子中子的物质并没有平分电荷,而电荷就是在一点上。结论是:质子带着处在一小点的一份正电荷高速自旋。那么氘核中质子中子靠什么力量结合?我研究发现:那要看质子怎么自旋?质子与中子、质子与质子、质子与电子这三种结合主要是以质子怎么自旋为关键的。质子怎么自旋呢?带着处于一点有一份正电荷的质子有三种情况的自旋:一是以此点为轴心自旋,二是以此点作一个圆周线速度、以质子半径为半径高速自旋,如图1-1图B所示,三是以任意小于质子半径为半径杂乱自旋。你认为有第四种可能么?没有了,只有这三种情况。那种自旋能产生质子之间、质子与中子间

7、的结合力呢?我们各个分析就可以发现:第一种情况从所有现有物理理论都无法找到质子间有什么引力存在;第三种情况情况中,发现正电荷点在作一个小圆周旋转,高速旋转时就会形成一个电流环,物理理论告诉我们:电流环能产生一个磁场(高中物理中的安培定则吧),这个磁场对相同方向电流环产生引力作用,对异向电流环产生斥力作用;假如核内两相邻质子正好相同方向自旋,相邻质子间的引力作用就产生了;假如质子与其电子也相同方向自旋,因各自带电荷不同而电流方向相异,质子与电子的斥力作用也有了解释;第三种情况正电荷点旋转半径时大时小,产生的结合力时

8、有时无,是不会稳定存在的。我们主要看看第二种情况:正电荷点以质子半径为半径高速自旋,同时这点以一个稳定的线速度自旋,质子高速自旋是已知的,这点的线速度是多少是未知的,但物理中有个是恒定的速度就是光速,只有光速运动才是一个稳定的速度,假设:把这点正电荷旋转线速度定为光速,这个结论是无法证明,也没有证明的必要。所以图B中,正电荷点以质子半径为半径、以光速为圆周线速度高速自旋,

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