<<
>>

Термоядерная реакция

Одной из возможных реакций синтеза лёгких ядер является ядерная реакция, которая может протекать в смеси из дейтерия и трития:

2Н + 3Н + 4Не + 17,6 МэВ.

Требующийся для этой реакции тритий может быть получен из лития:

6Li + 3H + 4He.

Для сближения ядер 2Н и 3Н на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил необходимо преодолеть кулоновский барьер высотой ~10 эВ, а для этого сталкивающимся ядрам следует сообщить достаточно высокую кинетическую энергию, т.е. смесь нужно разогреть до температуры порядка 108 К.

В варианте неуправляемого термоядерного взрыва в водородной бомбе нагрев до таких температур осуществляется взрывом плутониевой атомной бомбы.

23 – 8

Для осуществления реакции управляемого термоядерного синтеза (УТС) необходимо высокотемпературную дейтериево-тритиевую плазму, нагретую до Т~108 К удерживать от контакта со стенками реактора в течение времени τ, определяемого критерием Лоусона пя.τ = 1020 с/м3, где

nя – объёмная концентрация ядер в горячей плазме ( d + t).

В установках типа «Токамак» реализуется идея магнитного удержания плазмы, предложенная российскими физиками Таммом и Сахаровым. Создание плазмы, её нагрев до термоядерных температур и отрыв от стенок торообразной рабочей камеры осуществляют импульсным током газового разряда, вызываемого в плазме индукционным способом. Главная трудность – неустойчивость плазменного шнура.

Н.Г.Басов и О.Н.Крохин в 1962 г. предложили способ осуществления реакции УТС связанный с разогревом, сжатием и удержанием термоядерной мишени с помощью воздействия на неё мощных пучков лазерного излучения. В таких установках критерий Лоусона следует превзойти по крайней мере в сотни раз, так как световая энергия лазерного пучка составляет примерно 1% от подводимой к лазеру электроэнергии.

<< | >>
Источник: Косогоров А.В.. Лекции по квантовой физике, ядерной физике и физике твердого тела.

Еще по теме Термоядерная реакция:

  1. Физико-химические явления и процессы в свинцово-кислотном эле­менте
  2. Использование дробного исчисления в динамических задачах вязкоупругости
  3. Анализ исследований взаимосвязи структуры и свойств электродных материалов
  4. Сборка и формирование аккумуляторных батарей
  5. Свинцовый сурик
  6. Влияние углеродных активаторов на процессы структурирования в электродных материалах
  7. Модельный эксперимент
  8. Исследование ассоциативного соответствия современной медианоминации
  9. Электрохимические явления
  10. Структурирование электродных материалов углеродными активато­рами
  11. Постановка задачи
  12. Изменение структуры отрицательного электродного материала
  13. Физические пороговые характеристики источников тока
  14. Положительные, отрицательные токоотводы и электродные матери­алы