Главная > Физика для средних специальных учебных заведений
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

§ 39.7. Понятие об управляемой термоядерной реакции.

Первые термоядерные реакции в земных условиях были осуществлены при взрыве водородных бомб. Необходимая для термоядерной реакции высокая температура была получена при взрыве атомной бомбы.

Принцип действия водородных бомб заключается в следующем. Смесь дейтерия и трития или других легких элементов, ядра которых при соединении дают гелий, помещается в общей оболочке с атомной бомбой. При взрыве атомной, бомбы температура повышается до нескольких десятков миллионов градусов и возникает развивающаяся термоядерная реакция превращения легких ядер

в ядра гелия. Таким образом, атомная бомба служит как бы для «поджигания» смеси легких ядер.

Поскольку атомная бомба характеризуется наличием критической массы, мощность атомного взрыва имеет хотя и очень большую, но ограниченную величину. Масса же легких элементов в водородной бомбе в принципе может быть как угодно большой. Поэтому мощность взрыва водородной бомбы принципиальных ограничений не имеет.

В настоящее время в СССР и других странах ведутся работы по осуществлению управляемой термоядерной реакции. Пока не удается осуществить термоядерную реакцию, ход которой можно было бы регулировать подобно тому, как это делается в ядерных реакторах. Дело в том, что для протекания реакции деления высокая температура совершенно не нужна и возникает, только когда выделяющееся в реакции деления тепло не успевает отводиться из активной зоны (как, например, при атомном взрыве); для термоядерной реакции высокая температура в активной зоне совершенно необходима. Поэтому для осуществления управляемой термоядерной реакции необходимо решить очень трудную задачу — удержать высокотемпературную плазму в рабочем объеме на достаточно длительное время.

В недрах звезд плазма удерживается огромным гравитационным давлением внешних слоев, а ее теплоизоляция обеспечивается значительным удалением от сравнительно холодных наружных областей. В земных условиях решить эту задачу пока не удается. Никакие стенки из вещества, конечно, не годятся, так как они быстро превратятся в пар. Основная надежда — использование сильных магнитных полей.

Высокотемпературную плазму можно получить, пропуская ток очень большой плотности через смесь водорода и дейтерия (или трития). При большой плотности тока образующийся плазменный шнур стягивается к своей оси собственным магнитным полем вследствие того, что токи одинакового направления притягиваются друг к другу.

Чтобы удержать плазму, вокруг нее создают также внешнее магнитное поле. Влетая в него, заряженные частицы, из которых состоит плазма, движутся под действием силы Лоренца по сильно искривленной траектории и отбрасываются (§ 22.18). Заряженные частицы отражаются от таких концентрированных магнитных полей, как от стенок сосуда, поэтому они получили название магнитных ловушек.

На использовании этих принципов основано действие разработанных впервые в СССР термоядерных установок «Токамак» (название означает: тороидальная камера с магнитным полем). «Токамак» представляет собой, по существу, трансформатор, у которого вторичная обмотка имеет один виток — кольцевую камеру в форме тора (бублика), заполненную водородом и дейтерием.

При включении первичной обмотки в камере происходит пробой газа, газ ионизируется и протекающий по нему ток в сотни тысяч

ампер превращает его в плазму с температурой в десятки миллионов градусов. Магнитное поле этого тока удерживает кольцевой шнур плазмы от соприкосновения со стенками камеры. Для стабилизации плазмы используется еще дополнительное магнитное поле, создаваемое катушками, размещенными вдоль тора.

На установках типа «Токамак» уже получена устойчивая термоядерная реакция, температура плазмы доведена до 60 млн. градусов. Однако пока освобождающаяся термоядерная энергия меньше затрачиваемой.

Применяются и другие способы получения высокотемпературной плазмы, например, с помощью лучей мощных лазеров. Однако температура, плотность плазмы и время ее удержания пока недостаточно велики для осуществления термоядерной реакции значительного количества ядер. (Термоядерная реакция небольшого количества ядер дейтерия и трития осуществляется легко и давно используется в высоковольтных — Т-трубках для получения нейтронов.)

Преодоление этих трудностей и освоение управляемой термоядерной реакции позволит получить новый, практически неиссякаемый источник энергии.

1
Оглавление
email@scask.ru