- 核能与反应堆技术
- 共486题
半个世纪以来,热核聚变的研究一直围绕着一个主题,那就是要实现可控的核聚变反应,造出一个人造太阳,一劳永逸地解决人类的能源危机。在受控核聚变装置中,需要把核反应物质——氘()和氚(
)“加热”到上亿度而成为等离子体,而这些等离子体无法用通常意义上的“容器”盛装,只能用强磁场来束缚它们。前不久,中国科学家率先建成了世界上第一个可控全超导核聚变实验装置,模拟太阳实现可控的核聚变。
可控全超导核聚变装置从内到外有五层部件构成,比较复杂。现在按下面的简化模型来讨论这个问题:如图所示,设想最关键的环状磁容器是一个横截面为环形的区域:内径为R1,外径为R2,区域内有垂直于截面向里的磁感强度为B的匀强磁场。
(1)该核反应方程式为:_____________________________;
(2)已知氘()、氚(
)、氦(
)核、中子(
)的静质量分别为m1、m2、m3、m4,那么在每一个核反应中释放的能量为多少?(已知光速为C)
(3)若等离子体源恰好放置在环心O点,它能沿半径方向辐射出各种速率的带电粒子,这些带电粒子的最大荷质比为k,不计带电离子的重力,该磁场能够约束住的这些带电粒子的最大速率是多少?
正确答案
(1) (2)
(3)
(1) <1> ……4分
(2)由知,每个核反应释放的能量为:
……4分
(3)设:被约束的荷质比为k的带电粒子在磁场中做圆运动的轨道半径为r,则几何关系如图所示:
……2分
<2> ……3分
荷质比为k的带电粒子在匀强磁场中运动的动力学方程为:
<3> ……2分
其中 <4> ……1分
联解<2><3><4>式得: ……2分
太阳内部发生的核反应主要是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,氢核的聚变反应可以看做是4个氢核(H)结合成1个氦核(
He)。下表中列出了部分粒子的质量(1u相当于931.5MeV的能量)
①写出氢核聚变的核反应方程: ;
②计算发生一次核反应释放的能量。(以MeV为单位,结果保留三位有效数字)
正确答案
(1)4H→
He+2
e…②
E=24.8 MeV
(1)①4H→
He+2
e………………………………………………………(2分)
②发生一次核反应释放的核能为
E=
mc2=(4mp-m-2me)c2……………………………………………………(1分)
解得E=24.8 MeV………………………………………………………………(1分)
为确定爱因斯坦质能联系方程ΔE=Δmc2的正确性,设计了如下实验:用动能为E1="0.9 " MeV的质子去轰击静止的锂核Li,生成两个α粒子,测得这两个α粒子的动能之和为E="19.9" MeV.
(1)写出该核反应方程;
(2)计算核反应过程中释放出的能量ΔE;
(3)通过计算说明ΔE=Δmc2的正确性.(计算中质子、α粒子和锂核Li的质量分别取:mp="1.007" 3 u,mα="4.001" 5 u,mLi="7.016" 0 u)
正确答案
(1)H+
Li→2
He
(2)18.9 MeV (3)略
(1)H+
Li→2
He.
(2)Δm="(1.007" 3+7.016 0-2×4.001 5)u="0.020" 3u
ΔE="0.020" 3×931.5 MeV="18.9" MeV.
(3)反应前后系统总动能的增加为
E-E1="19.9" MeV-0.9 MeV="19.0" MeV
这与核反应释放的核能在误差允许范围内近似相等,说明ΔE=Δmc2是正确的.
两个中子和质子结合成一个α粒子时,其核反应方程式是____________,该反应可放出28.30 MeV的能量;三个α粒子结合成一个碳核时,可放出7.26 MeV的能量,由此可推出:6个中子和6个质子结合成一个碳核时,可释放出的能量为____________MeV.
正确答案
2H+2
n→
He 92.16
2H+2
n→
He
可以认为6个中子和6个质子先结合成3个α粒子,然后3个α粒子再结合成一个碳核,因此共可释放核能为:(28.30×3+7.26) MeV="92.16" MeV.
在氢原子中,电子(质量为m,电荷量为e)绕核做半径为r的匀速圆周运动从而形成电流,那么电子绕核运动的周期T=____________(设静电力常量为k).若电子在基态时运动形成的电流为I,当它处于量子数n=3的激发态时,所形成的电流为____________.
正确答案
I/27
由k=mr(
)2得T=
,由于T∝
,r3=32r1,所以T3=27T1,所以I3=
=
.
由于铀235具有俘获慢中子而发生裂变的特点,但裂变时产生的中子速度很大,不易被铀235俘获而诱发新的裂变,所以在核反应堆中常用石墨作减速荆,当快中子与石墨原子核经过若干次弹性碰撞后变会变为慢中子.设每次碰撞前石墨的原子核都处于静止状态,一个具有初动能E0的中子,去正面弹性碰撞质量是中子质量的k倍的石墨原子核,试问:
(1)第一次碰撞后,中子的动能是多少?
(2)第n次碰撞后,中子的动能是多少?
正确答案
(1) (2)
(1)设第一次碰撞后中子与碳核的速度分别为,由动量守恒和能量守恒有
,
,
所以,负号说明碰撞后速度方向与原方向相反,
。
(2)由以上分析可知:第二次碰撞后中子速度大小为,
第三次为,
第n次为,所以
。
核聚变能是一种具有经济性能优越、安全可靠、无环境污染等优势的新能源.近年来,受控核聚变的科学可行性已得到验证,目前正在突破关键技术,最终将建成商用核聚变电站.一种常见的核聚变反应是由氢的同位素氘(又叫重氢)和氚(又叫超重氢)聚合成氦,并释放一个中子.若已知氘原子的质量为,氚原子的质量为
,氦原子的质量为4.0026u,中子的质量为1.0087u,
.
小题1:写出氘和氚聚合的反应方程.
小题2:试计算这个核反应释放出来的能量.
小题3:若建一座功率为的核聚变电站,假设聚变所产生的能量有一半变成了电能,每年要消耗多少氘的质量?
(一年按计算,光速
,结果取二位有效数字)
正确答案
小题1:
小题2:
小题3:
小题1:
小题2:
小题3:一年中产生的电能发生的核反应次数为
所需氘的质量
一个铀235原子俘获一个中子后,裂变为氙139和锶94,同时放出三个中子。写出核反应方程并算出一个铀核裂变时释放的核能,已知mU=235.043 94 u,mxe=138.918 44 u,mSr=93.915 47 u,mn=1.008 665 u。
正确答案
解:核反应方程为
反应中的质量亏损为△m=(mu+mn) -(mXe十mSr+3mn)=(235.043 94+1.008 665)u-(138.918 44+93.915 47+3×1.008 665)u=0.192 7 u
所以,一个铀核裂变释放的核能为△E=0.192 7×931.5 MeV≈180 MeV
(1)某原子核反应堆由铀棒、镉棒、慢化剂、冷却剂和水泥防护层等组成,关于它们的作用,下列说法中正确的是____(填人正确选项前的字母).
(2)两个粒子经相互作用后转化为另外两个粒子的核反应称为二体反应,在二体反应 中,我们可以认为两个粒子组成孤立的系统,反应中遵从动量守恒和能量守恒.用α粒子 轰击氮14的反应就可以看作是一个二体反应。
(1)写出该反应的核反应方程式
(2)已知该反应是吸能反应,反应后系统的总动能减小1.20MeV,设反应前氮核是静止的,那么用来轰击氮核的α粒子的动能至少是多大?
正确答案
略
曾落在日本广岛上爆炸的原子弹,相当于2万吨TNT炸药放出的能量,原子弹放出的能量约8.4×1013 J,试问有多少个原子核进行分裂?该原子弹中含铀
的质量最小限度为多少千克?(一个铀
原子核分裂时产生的能量约为200 MeV)
正确答案
解:一个原子核分裂时所产生的能量约为200 MeV=200×106 eV=2.0×108×1.6×10-19 J=3.2×10-11 J
设共有n个核发生裂变,则
(个)
铀的质量
在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势.在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能.核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能.
(1) 核反应方程式是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,a为X的个数,则X为___,a=____,mU、mBa、mKr分别表示
核的质量,mn、mp分别表示中子、质子的质量,c为光子在真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能△E=___。
(2)有一座发电能力为P=1.00×106 kW的核电站,核能转化为电能的效率η= 40%.假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能△E=2.78×10-11 J,核的质量mU=3.90×10 -27 kg。求每年(1年=3.15×107 s)消耗的
的质量.
正确答案
(1)中子;3;[mU-(mBa+mKr+2mn)·c2(2)11.047 kg.
如图所示,有界的匀强磁场磁感应强度为B="0.50" T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界.在磁场中A处放一个放射源,内装(镭),
放出某种射线后衰变成(氡).试写出
衰变的方程.若A距磁场的左边界MN的距离OA="1.0" m时,放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的质量较小的粒子,此时接收器位置距经过OA的直线1.0 m.由此可以推断出一个静止镭核
衰变时放出的能量是多少?保留两位有效数字.(取1 u=1.6×10-27 kg,电子电量e=1.6×10-19 C)
正确答案
2.0×1012 J
镭衰变放出α粒子和氡核,在磁场中做匀速圆周运动,α粒子垂直于MN边界射出被接收器接收.α粒子在磁场中的轨迹为1/4圆周,得圆半径R="1.0" m.
α粒子的动量mv=qBR=1.6×10-19 kg·m/s
α粒子的动能为E1=mv2=2.0×10-12 J
衰变过程中动量守恒,有mv=MV
氡核反冲的动能为E2=MV2=
衰变过程释放出的能量为E1+E2=(1+)E1=2.0×1012 J
(1)据2011年3月14日法新社报道,日本核泄漏事故正在加剧,福岛第一核电站3号机组可能已经出现“堆芯熔毁”现象,3号机组所用核燃料为铀和钚
,下列关于该核泄漏事件的分析正确的是
A.铀238俘获中子形成铀239,再经一次β衰变,可成为原子反应堆中的燃料钚239
B.钚的半衰期为24100年,则24100年后泄漏物质中钚原子的总数将降低为原来的
C.衰变时放出的α射线比β射线的贯穿本领强
D.在核泄漏的地区由于受到大剂量辐射,会出现癌症、甲状腺病患者增多的现象
(2)在光滑的水平面上有a、b两球,其质量分别是ma、mb,两球在t1时刻发生正碰,并且在碰撞过程中无机械能损失,两球在碰撞前后的速度图象如图所示.下列关系正确的是( )
A.ma>mb B.ma
正确答案
(1)D(6分) (2)B(6分)
分析:(1)正确解答本题需要掌握:根据质量数和电荷数守恒正确判断核反应的产物;正确理解半衰期并能进行有关运算;理解α、β射线的特点及应用;了解放射性的危害与防护.
(2)该碰撞过程中动量和能量守恒,根据动量和能量守恒列出方程结合图象即可判断两球质量关系.
解:(1)A、92239U需要经过2次β衰变,才变为原子反应堆中的燃料钚94239pu,故A错误;
B、根据m=m0×()n,可知经过24100年n=1,带入得泄漏物质中钚原子的总数将降低为原来的
,故B错误;
C、α射线比β射线的贯穿本领弱,但是电离本领α射线比β射线强,故C错误;
D、长时间接受大剂量辐射,导致染色体变异,会出现癌症、甲状腺病患者增多的现象,故D正确.
故选D.
(2)两球碰撞过程中,动量、动能守恒,所以有:
mav0=mav1+mbv2①mav
=
ma v
+
mb v
②
联立①②解得:v1=v0,v2=
v0
由图象可知碰后a球速度v1小于零,因此ma<mb,故ACD错误,B正确.
故选B.
太阳的能量来自下面的反应:四个质子(氢核)聚变成一个毩粒子,同时发射两个正电子,若太阳辐射能量的总功率为P,质子H、氦核
He、正电子
e的质量分别为mp、mα、me,真空中的光速为c,求:
(1)写出核反应方程式.
(2)核反应所释放的能量△E.
(3)1s内参与上述热核反应的质子数目.
正确答案
(1)
(2)
(3)
(1)核反应方程式为
(2)质量亏损,根据爱因斯坦质能方程:
,核反应释放的能量,
(3)设单位时间内参与热核反应的质子数为N,依据能量关系
有,
已知中子质量为1.0087u,质子质量为1.0073u,氦核质量为4.0026u.1u=1.6606×kg,求两个中子和两个质子结合成一个氦核的过程中可释放多少eV的能量?(最后答案保留3位数字)
正确答案
27.4MeV
两个中子质量:1.0087u×2=2.0174u.
两个质子质量:1.0073u×2=2.0146u.
两个中子和两个质子的质量和:4.0320u.
氦核质量:4.0026u.
质量差:0.0294u.
ΔE==0.0294×1.6606×
J=27.4MeV
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