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3163.关于生物核聚变的思考 哲学与心理学版 王东镇 2013-7-28 1 1057 林沫沫 2013-7-28 11:48:50
3130.突发与渐进式核聚变、核裂变 哲学与心理学版 王东镇 2013-5-27 1 1290 godstg 2013-5-27 17:10:35
3067.重力核聚变可能是始于基本粒子的同步核聚变 哲学与心理学版 王东镇 2013-4-8 0 1012 王东镇 2013-4-8 13:23:38
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3021.持续剧烈核聚变与持续缓慢核聚变 哲学与心理学版 王东镇 2013-2-12 0 1106 王东镇 2013-2-12 08:05:19
2709.实现核聚变的基本方式 哲学与心理学版 王东镇 2011-11-6 0 1414 王东镇 2011-11-6 06:58:31
关于发布国际热核聚变实验堆计划专项2011年度国内研究项目申报指南的通知 基金与课题申请 springsunyj 2011-7-6 0 1134 springsunyj 2011-7-6 18:13:19
2534.核裂变过程中的核聚变 哲学与心理学版 王东镇 2011-4-9 0 1725 王东镇 2011-4-9 00:41:47
2529.初级核聚变的链式反应和模糊控制 哲学与心理学版 王东镇 2011-4-5 0 1602 王东镇 2011-4-5 06:50:44
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2400.地热来自核聚变还是核裂变? 休闲灌水 王东镇 2010-12-19 2 1581 hxin3 2010-12-27 14:12:07
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【转帖】中国成功进行核聚变装置实验 真实世界经济学(含财经时事) xfx 2006-9-30 2 2111 传教士 2006-9-30 12:34:00

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分享 3655.关于生物核聚变、核裂变的思考
王东镇 2016-5-9 05:57
3655. 关于生物核聚变、核裂变的思考 2016.5.9 提到核聚变、核裂变,很容易与高温高压和传统裂变材料、聚变材料联系在一起,与生物联系在一起简直匪夷所思,因为生物的生存条件是常温常压。 引起我对生物核聚变、核裂变关注的是一名网友对我某篇文章的评价,而该网友的研究对象就是生物核聚变、核裂变。 冷静分析生命的成长过程,我们会发现物质的增量现象,虽然存在化学元素的重组,不能排除化学元素的形成。特别是初级化学元素“氕”的形成和裂变,可能在一定的化学条件和常温常压下实现。 光合作用相对容易理解,但仅仅有偏正电荷光子还是不够的,生物电和电解液可能提供偏负电荷光子,形成初级化学元素,而化合物的置换反应可能相对容易在常温常压下实现。人类的常规能源主要由生物能源提供,而生物能源主要来自生物核聚变、核裂变。 许多物质可以燃烧,而能够燃烧的化学元素却非常有限。传统物理学和化学认为燃烧是氧化反应,我认为氧化反应之外还有化学元素的裂变反应,燃烧现象的实质是化学元素裂变为偏电荷光子的过程。化学反应的任何放热现象都可能是正负电荷聚变为偏电荷光子,或化学元素裂变为偏电荷光子;而化学反应的任何吸热反应都可能是偏电荷光子裂变为正负电荷,或聚变为初级化学元素。 地球上的化学元素不过百十来种,丰富多彩的物质形态来自化合物形态。化合物形态形成丰富的化学条件,可能改变许多化学元素的形成条件和裂变条件,生物核聚变、核裂变也就不足为奇了。
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分享 3608.温度有极限
王东镇 2016-1-1 10:00
3608.温度有极限 2016.1.1 我经常看到核爆炸与恒星内部极高温度的说法,我认为都是猜测,因为不可能测量。 从物体和环境温度由光子密度决定,一定密度的光子可能产生核聚变,核聚变是吸热反应的认识出发,温度是有极限的,这个极限就是光子聚变为化学元素的临界温度。 也许有人会说电中性光子和某一偏电荷光子不会产生核聚变,不要忘记正负电荷对偶聚集的原理,某一偏电荷光子的大量聚集必将导致相反电荷和偏电荷光子的对偶聚集,并发生放电反应,生成相对等量偏电荷光子,聚变成初级化学元素和相对高端的化学元素,而电中性光子很难发生聚集现象。 高密度光子必将导致核聚变,核聚变是吸热反应决定高温有极限。 高温可以导致核裂变,也可以产生核聚变,是同一事物的两个方面,具体问题还要具体分析,不要人云亦云。
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分享 中子数据库
accumulation 2015-6-23 20:26
为实际应用的需要, 如研制 核武器 、建造 核反应堆 和研究 核聚变 等, 从60年代开始, 一些国家就建立自己的评价中子核数据库, 且以美国为首, 互相保密, 互相竞争. 自90年代前后, 随着美国EN DF /B-6的公开, 各国的评价中子核数据也相继公开, 开始了国际合作. 但是, 出于各自的应用目的, 仍然保留发展自己的评价中子核数据库, 而没有一个像实验中子数据库( EXFOR)那样的国际上统一的评价中子数据库. 现今, 世界上主要有5个评价中子数据库 : 美国的EN DF /B、日本的JEN DL、欧洲的JEF、中国的CENDL和俄罗斯的BRON D .。 1 ENDF /B-6和ENDF /B-7 美国自1990年发行ENDF /B-6以来, 每两年更新一次, 至1997年发行EN DF /B-6. 4, 此后每一年更新一次, 至1999年发行EN DF /B-6. 6, 2000年甚至一年更新二次. 美国现在已经决定在未来3- 5年内, 建立EN DF /B-7, 该版将包含新的标准, 运用新的格式, 将能量向高能延伸(例如150 MeV) . 2 JENDL-3. 2和JENDL-3. 3 JEN DL-3. 2 完成发行于1994年6月 . 此后在使用和宏观检验过程中发现了一些问题, 于1997年4月开始对其进行改进, 建立改进版JENDL-3. 3. 该版将于2001年完成发行. 较之JENDL-3. 2,JEN DL-3. 3将有下列特点和改进: ( 1)增加协方差文档, 包括主要的锕系核、结构材料和 冷却剂 核素;( 2) “同位素评价政策” , 强调给出同位素数据,JEN DL-3. 2“天然元素政策”强调给出天然元素数据; ( 3)增加新的核素, 如 Er (可燃毒物)等; ( 4)增加聚变用核素的γ产生数据; ( 5)更新数据, 如U和Pu同位素的共振参数及阈反应截面, 结构材料的共振参数、γ产生数据、中子发射谱等约30几个核素. 3 JEF-2. 2和JEFF-3 欧共体的JEF库有两部分, 通用库JEF和聚变堆用库EFF. 从1996年开始了它们的最新版本JEF-2. 2和EFF-4, 二者已于1999年完成并提供使用. 与此同时, NEA决定于1997年将二者合并, 建立JEFF-3库, 此库将于2001年完成. JEFF-3是综合库, 是多用途的, 特别是对裂变堆、核废物处理、加速器驱动系统和聚变. 较之JEF-2. 2, JEFF-3有下列特点和发展: ( 1)改进的数据质量保证体系;( 2)主要同位素能量延伸至150 MeV; ( 3)重点在协方差数据; ( 4)考虑到JEF-2. 2基准检验结果; ( 5)采用欧洲活化库( EAF)的最新版本. 4 CENDL-2. 1和CENDL-3 中国的CENDL-2. 1于1991年完成发行. 它包含了代表当时先进水平的双微分截面和协方差文档 , 说明我们在评价方法、评价技术和评价手段上具有相当的水平, 但核素比较少, 很难满足实用的需要. 我们从1996年开始建立CEN DL-3, 并于2000年底完成. CEN DL-3有下列特点和改进: ( 1)核素增加至200个, 其中包括裂变产物核91个, 所有这些核的数据都是新评价和计算的; ( 2)增加结构材料核同位素的数据, 与天然元素数据同时给出, 天然元素数据与其同位素数据之间满足物理上的自洽关系; ( 3)明显改进的部分是轻核的双微分截面数据;( 4)更新改进了重要裂变核素, 如235, 238 U, 239 Pu等的数据; ( 5)与宏观检验紧密结合. 5 BROND-2. 2和BROND-3 俄罗斯(前苏联)的BROND-2. 2于1993年底完成, 此后作了一些评价改进, 特别是锕系核素数据,但看不出国内的统一安排和计划, 大多是国际合作( ISTC )项目. 大约在1997年, 他们提出了建立BRON D-3 , 但至今没有具体的计划和时间表, 无从知道所包含的内容和完成时间 .
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分享 等离子体物理与磁约束核聚变
accumulation 2015-4-2 19:52
1.粒子回旋半径; 2.α粒子约束得最好,不易扩散出去; 3.大功率激光快点火; 4.激光驱动惯性约束聚变; 5.激光的能量与脉宽; 6.氢弹点火方式—强激光; 7.激光驱动惯性约束聚变—黑腔物理与辐射驱动—间接驱动—X射线; 8.X光点氢弹; 9.柱形结构;
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 等离子体物理与磁约束核聚变
accumulation 2015-4-2 19:38
1.存在时间尺度越短,越容易耗尽; 2.轻核聚变—夸克与胶子形成的能源? 3.U-Th增殖堆; 4.DD聚变与DT聚变; 5.磁约束与惯性约束; 6.劳森判据; 7.电子温度eV; 8.磁约束聚变—科学问题; 9.平衡及磁流体稳定性; 10.加热及电流驱动; 11.能量约束与输运过程; 12.燃烧等离子体物理;
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分享 等离子体物理与磁约束核聚变
accumulation 2015-4-2 19:10
1.电磁波在真空中的传播—电离层—等离子体中电磁波的传播; 2.等离子体中电磁波传播的条件—k; 3.电动力学中的趋肤深度; 4.无线电、微波传播的原因; 5.ITER——磁约束核聚变; 6.聚变能源与宇宙天体; 7.夸克-胶子等离子体、反粒子阱; 8.空间等离子体推进技术; 9.聚变能源:磁约束与惯性约束等离子体; 10.超新星爆发与重核的生成;
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分享 原子核物理
accumulation 2015-4-2 00:08
1)什么是等离子体?如何产生等离子体?如何约束等离子体? 2)为什么核聚变难以发生?如何获得可以产生核聚变的等离子体?困难是什么?是否可以克服这些困难? 3)我国等离子物理研究的现状如何?在国际上处于何种地步?我们离受控核聚变还有多远?
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 3290.关于化学核聚变、核裂变的思考
王东镇 2014-2-11 03:05
3290. 关于化学核聚变、核裂变的思考 2014.2.11 在许多人看来核聚变、核裂变都是与高温、高压联系在一起的,这与我们认识的局限性有关。想过没有,光合作用就是一种核聚变,不是简单的把不同的化学元素结合在一起,而是把光子聚变为化学元素!而生命过程很可能是复杂的核聚变、核裂变的过程,因为食物链和消化吸收过程很难及时提供每个细胞成长所需的化学成分和能量需求,必须辅以一定程度的核聚变、核裂变!例如能量的释放是化学元素转化为光子的过程,需要生命体各部分的化学元素相对均衡、缓慢的裂变为光子才有可能既不伤害生命体的存在,又能满足生命体成长发育的需要,而生命体只能在适度的温度和压力条件下才能生存,恒星表面的高温和地壳以下的压力没有生命体的存在条件。 由于强力的作用,原子非常坚硬,而细胞非常柔软,中间是如何过渡的?当然离不开各种化合物的存在,而各种化合物都有自己独特的物理化学性质,距离原子只有一步之差!而原子何尝不是核外电子全共轭的化合物! 通过热成像仪观察,生命体由相对高密度的、不同频率的光子组成,这些光子不是来自阳光照射,不是来自自然聚集,而是来自生命体细胞的新陈代谢,新陈代谢过程中就可能隐藏着我们还不知晓的核聚变、核裂变,我称其为化学核聚变、核裂变。 所谓核聚变,包括化学元素之间的聚变,也包括光子向原子的聚变,核裂变是相反过程。聚变过程难以观察,而裂变过程相对容易看到,因为光子不会无中生有。 长期以来,我们认为燃烧过程是氧化过程,可氧化过程不能生成光子,光子只能来自正负电荷的聚变和原子的裂变。有人会说核外电子的跃迁会释放光子,难道光子会无中生有吗? 物质守恒定律告诉我们:物质只有存在形态的转化,没有无中生有,也不会凭空消失!能量是物质的,物质具有能量。物质释放能量的方式不同:瞬间的集中释放是爆炸和核爆炸,相对缓和的释放是燃烧和局部温度的维持和升高。无论能量的集中释放,还是缓慢释放,都与核聚变、核裂变联系在一起。物质守恒定律是研究化学核聚变、核裂变,或生物核聚变、核裂变的法宝。
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分享 3289.黑色闪电可能是闪电核聚变部分生成物的聚集
王东镇 2014-2-7 04:24
3289. 黑色闪电可能是闪电核聚变部分生成物的聚集 2014.2.7 网上搜索闪电词条的时候,在 360 百科的相关解释中看到了黑色闪电的介绍:“ 黑色闪电的形成令科学家无法解释。长期以来,人们的心目中只有蓝白色闪电,这是空中的大气放电的自然现象,一般均伴有耀眼的光芒!而从未看见过不发光的 “ 黑色闪电 ” 。可是,科学家通过长期的观察研究确实证明有 “ 黑色闪电 ” 存在。 1974 年 6 月 23 日,前苏联天文学家契尔诺夫就曾经在扎巴洛日城看见一次 “ 黑色闪电 ” :一开始是强烈的球状闪电,紧接着,后面就飞过一团黑色的东西,这东西看上去像雾状的 凝结 物。经过研究分析表明:黑色闪电是由分子气凝胶聚集物产生出来的,而这些聚集物是发热的带电 物质 ,极容易爆炸或转变为球状的闪电,其危险性极大。 据观察研究认为:黑色闪电一般不易出现在近地层,如果出现了,则较容易撞上树木、桅杆、房屋和其他金属,一般呈现瘤状或泥团状,初看似一团脏东西,极容易被人们忽视,而它本身却载有大量的能量,所以,它是 “ 闪电族 ” 中危险性和危害性均较大的一种。尤其是,黑色闪电体积较小,雷达难以捕捉;而且,它对金属物极具 “ 青睐 ” ;因而被飞行人员称作 “ 空中暗雷 ” 。飞机在飞行过程中,倘若触及黑色闪电,后果将不堪设想。而每当黑色闪电距离地面较近时,又容易被人们误认为是一只飞鸟或其他什么东西,不易引起人们的警惕和注意;如若用棍物击打触及,则会迅速发生爆炸,有使人粉身碎骨的危险。另外,黑色闪电和球状闪电相似,一般的避雷设施如避雷针、避雷球、避雷网等,对黑色闪电起不到防护作用;因此它常常极为顺利地到达防雷措施极为严密的储油罐、储气罐、变压器、 炸药 库的附近。此时此刻,千万不能接近它。应当避而远之,以人身安全为要。 ” 我认为黑色闪电是密度相对较高的闪电核聚变部分偏正电荷生成物与正电荷的相对聚集,缺少偏电荷光子使其呈现黑色,是球形闪电的一种。 黑色闪电间接证实了闪电核聚变的存在,也说明了闪电核聚变的生成物相对有限。只有实验室证实闪电核聚变的存在,才能为物质、能量的转化、守恒理论奠定坚实的基础。
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分享 3287.闪电核聚变的理论依据
王东镇 2014-2-6 19:20
3287. 闪电核聚变的理论依据 2014.2.6 网上搜索光子词条的时候,在 360 百科光子特性中发现了闪电核聚变的理论依据如下:“ 根据量子场论,一对正反粒子可发生湮灭变成一对高能伽马光子,而一对高能伽马光子在高温下亦可发生反应产生一对正反粒子。比如在 T=10^15K 的温度下可发生光子向质子和中子等重子的转化。” 闪电释放的能量很大,一次普通闪电释放的能量相当于电力约为十亿瓦特,而超级闪电释放的能量相当于电力至少千亿瓦特,甚至可能达到万亿至十万亿瓦特。 现代物理认为恒星表面的核聚变是氢元素转化为氦元素的核聚变,我认为是正负电荷转化为光子,进而转化为原子的核聚变。星球内部的高温也是正负电荷转化为光子,进而转化为原子的过程,不过是比较恒星表面更深层次的核聚变。 一次闪电形成的光子密度可以形成超过太阳表面数倍的温度,核聚变的深度可能不止于氢、氦元素的形成,一般闪电形成的球形闪电中硅、铁、钙的成分有可能在一般闪电过程中由正负电荷聚变而成!当然,也可能掺杂了大气成分产生的核聚变。 比较光合作用,闪电是瞬间核聚变,可以通过真空放电和生成物分析得到证实。当然,模仿超级闪电还是有难度的。如果普通放电过程也能形成较小规模、较浅层次的核聚变,对于了解星球的起源和各种物质形态的形成和转化意义非凡。
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分享 3278.球状闪电中的铁、硅、钙成分可能源于闪电核聚变
王东镇 2014-1-31 07:35
3278. 球状闪电中的铁、硅、钙成分可能源于闪电核聚变 2014.1.31 昨天在电视节目中看到我国科学家通过光谱分析发现球形闪电中包含铁、硅、钙成分的报道,引起了我的兴趣。上网搜索相关资料,找到如下报道: 腾讯科学 讯 (悠悠 / 编译) 据国外媒体报道,目前, 中国研究人员首次使用光谱仪拍摄到球状闪电,这项研究详细内容发表在近期出版的《物理学评论快报》上。证实了球状闪电的真实存在性,并提供球状闪电如何存在的重要线索。 球状闪电是云层至地面的闪电,在持续发光期间水平移动。很早就有人们目击球状闪电,但是由于其罕见性,没有人拍摄记录到这一现象,目前中国研究人员使用光谱仪拍摄记录了球状闪电。 依据视频记录,一个球状闪电出现在镜头前方,它刚从地面弹起,水平移动 5 米,之后略微升高移动了 15 米便消失,整个过程仅持续了 1.5 秒。 更为重要的是,研究人员使用光谱设备记录了球状闪电,从而能够识别构成球状闪电的主要元素。他们发现球状闪电中包含:铁、硅、钙,这与土壤主要成分相同。 2000 年,詹姆斯 - 迪尼斯 (James Dinniss) 和约翰 - 亚伯拉罕森 (John Abrahamson) 发表研究报告指出,球状闪电很可能是击在地面上的普通闪电,它具有巨大的热量,完全可以将土壤中的二氧化硅蒸发,球状闪电中的冲击波在空气中推动气流,当它在大气层中被氧化时开始发光。六年之后,弗拉基米尔 - 迪克亚尔 (Vladimir Dikhtyar) 和埃利 - 杰比 (Eli Jerby) 在实验室创造了“球状闪电”。 我认为闪电其实是正负电荷相互“湮灭”转化为光子的过程,球形闪电是其副产品:闪电过程中形成的部分偏正电荷光子和闪电中形成的部分偏正电荷化学元素,及部分正电荷的短暂聚集形成球形闪电。没有光子,我们不可能看到;不是偏正电荷光子,不可能聚集;不是闪电过程中形成的偏电荷化学元素,不可能包含其中;没有部分正电荷聚集其中,不会产生新的闪电效果。我还看到过球形闪电爆炸后产生硫磺气味的报道,可见闪电过程中还可能形成硫元素。 闪电是正负电荷聚变为光子的过程,不排除进一步聚变为化学元素的可能。但聚变为铁、硅、钙,或者硫的未必是正负电荷一次形成,气体成分和空气中的尘埃、水分子也可能在闪电中聚变为铁、硅、钙、硫等化学元素,人工闪电的科学实验应该可以证明。, 闪电有不同的规模,生成物不会相同。对球形闪电的光谱分析丰富了我们对闪电的认识,坚定了我对所有化学元素都可能来自正负电荷聚变的认识,对于力的统一、宇宙形成的探索会产生积极的影响。
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分享 3273.关于物质守恒与核聚变、核裂变的进一步思考
王东镇 2014-1-27 08:19
3273. 关于物质守恒与核聚变、核裂变的进一步思考 2014.1.27 发现了能量的物质属性和正负电荷、光子、原子的转化、守恒定律,核聚变、核裂变也就不再神秘了。但哪些现象属于原子间的化合与分解,哪些属于核聚变、核裂变,还是需要细致分析的。 能量不会无中生有,光子的形成只有两个出处:正负电荷的聚变,或原子的裂变。而光子的消失也只有两个去处:聚变为原子,或裂变为正负电荷。 光子可以渗透到原子和分子之中,也可以从中释放,但数量有限,不能与核聚变、核裂变释放和吸收的能量相比。 当兵时曾经看过镁、磷 TNT 的燃烧,那耀眼和持续的燃烧给我留下了深刻的印象,其中是否隐藏有镁、磷原子的裂变呢? 碳酸盐是世界上分布最广的矿物资源,特别是碳酸钙,喀斯特地貌就是由其形成的,珊瑚虫的成长过程中是否隐藏有某些原子间的生物核聚变?贝类生物成长过程营养素的定量分析可能揭开其中的秘密。 地球表面巨大的钙元素来自哪里呢?不外地球形成时的聚变、水星期的大气边缘宇宙射线引发的核聚变和地球形成以后漫长地质变化和生物二次聚变的产物。对比月球表面基岩,可以发现较小星球初次形成后的表面化学元素,因为来自太阳的宇宙射线相比地球对月球表面的影响较小。金星大气中的硫元素说明金星大气边缘宇宙射线引发的核聚变已经深入到硫元素的形成,水星大气边缘的核聚变很可能有钙元素的形成,而硫酸对钙的溶解不言而喻,地球表面碳酸钙的形成和聚集可能不仅仅是珊瑚虫的作用,但珊瑚虫是否对钙元素的形成发挥了二次聚变的作用,通过研究才能知道。 一般燃烧现象与铀裂变释放的能量无法相比,差别必有原因,值得深入探讨。聚变除了来自正负电荷的聚变,所谓聚变能必隐藏有裂变能,氢弹的威力是引发了环境中正负电荷的聚变,还是裂变的更彻底?为什么只有一定浓度的铀 235 可以产生连锁裂变,丰度较高的铀 238 却不能?可否将铀 238 转化为铀 235 ?有待我们揭开的奥秘实在太多了!
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分享 3069.星球内部的动态核聚变区与静态核聚变区
王东镇 2013-4-9 07:25
3069. 星球内部的动态核聚变区与静态核聚变区 2013.4.9 星球内部的放热核聚变区域与吸热核聚变区域的交替存在,及二者巨大的温差,必然导致前者存在能量交换带来的层内物质的强烈对流现象,使该区域成为动态核聚变区。动态核聚变区内的物质处于重力的不稳定状态和多种化学元素的化合、混合状态,只有完成从热核聚变到冷核聚变的转变,实现凝固,才能脱离动态核聚变区域。所以,动态核聚变区域相对较宽,成分也相对复杂。由于放热带来的离子现象,该区域的物质类似原子中的质子,呈现偏电荷。 相比于放热核聚变区域,吸热核聚变区域的物质处于刚性状态,保持正负电荷的基本平衡,类似原子中的中子。 不同吸热、放热核聚变区域的物质是否存在相对的运动,我们不得而知。如果每一层都有磁极的话,可能会由于对偶星球的相互排斥而出现磁偏角现象。 所有冷、热核聚变区域都会伴随物质的相变过程发生改变,逐步上移。对偶星球的轨道也会发生相应的变化,适宜生命存在的环境不会永远存在于同一星球,却会发生转移。所以,生命在不同星球之间的迁徙是不可避免的。太阳系中下一个可能拥有现在地球环境的星球是金星。
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分享 3045.重力核聚变可能是逐级核聚变
王东镇 2013-3-25 03:02
3045. 重力核聚变可能是逐级核聚变 2013.3.25 铀 235 与其裂变后的产物铑和银(或铑和氦)虽然在质子的数量上相同,在总的质量上却不同,因为它们的中子数量不同。铀 235 的裂变过程不但释放了铑和银(或铑和氦),还释放了相当数量的中子(转化为氢元素)。所以,铑和银在化学元素周期表中虽然非常接近,可能通过相同的吸热反应或放热反应聚变成其它化学元素,却未必能够直接聚变为铀元素。 化学元素周期表中相邻化学元素只有一个质子的差别,可相互转化却是脱胎换骨。质子从哪来?中子何处觅?原子量如何演变?现代物理很难解释。 辐射核聚变相对容易理解,仍然有能量损耗的问题。撞击核聚变并非简单的一加一等于二,还要有质子、中子数量上的平衡,冲击力的大小——过大的冲击力可能导致核裂变。 思考可能是自寻烦恼,却可以让我们变得相对聪明,慢慢的接近事物的真相。而难得糊涂,只能让您永远愚昧!
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分享 3044.重力核聚变是逐级核聚变,还是区间核聚变?
王东镇 2013-3-24 09:56
3044. 重力核聚变是逐级核聚变,还是区间核聚变? 2013.3.24 辐射核聚变与辐射核裂变应该是逐级核聚变与逐级核裂变,即一个氦粒子的依次获得和缺失。 可是,核裂变也存在区间核裂变,即从化学元素的放射性区间一次裂变就进入非放射性区间,虽然其生成物可能还暂时具有放射性。例如:铀 235 经过一次裂变就蜕变成门捷列夫化学元素周期表中非放射性区间的铑和银。反过来,地心中的铑和银也可能在重力的作用下产生核聚变,直接生成放射性元素铀,前提是二者伴生,且分布均匀。 这种假设是否在现实中真的存在,我不知道。不过地心结构交替存在液态和固态,说明化学元素的物质相变可能存在放热反应和吸热反应的周期循环,同为放热反应和同为吸热反应的化学元素可能聚集在一起,实现物质相变的跨越式升级!而跨越式升级达到临界点以后,星球内部的固态和液态区间有可能相互转换! 由于星球质量的增加相对缓慢,静态核聚变的过程也是相对缓慢的,人类的存在周期里都可能观测不到这种现象,却不排除发生这种现象的可能。恒星在核聚变中的持续存在,应该可以说明其表面持续进行的激烈动态核聚变可能存在转变成相对静止的重力核聚变的可能。即:放热核聚变转换成吸热核聚变时,能量的不足可能放缓吸热核聚变的进程,恒星的下层表面将进入低温固态的重力核聚变过程,这一过程足以阻止恒星演变成氢弹。 以上推论如果成立,也否定了恒星的气态说。相比于恒星的气态说,恒星的固态说好像更有道理。
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分享 3042.核聚变、核裂变可能存在多种形式
王东镇 2013-3-22 05:25
3042. 核聚变、核裂变可能存在多种形式 2013.3.22 能够初分核裂变的产物,给我带来一丝喜悦。不管正确与否,终究是良好的开端。可是深入思考,发现问题并不简单,多种可能与一种结果之间必定有着内在的联系。为什么同为放射性铀, 235 是核燃料, 238 是核废料,仅仅因为多出了三个中子吗?三个中子导致铀的内部结构发生了什么变化?为什么导致了连续核裂变的障碍?奇数放射性物质的裂变规律是什么?可能生成什么物质?都是值得深入思考的。 如果掌握世界各国核试验的资料与核废料的资料,分析起来会相对容易一些,可我什么都没有,只能从报端和书缝中搜索一二。基础的核物理知识也很薄弱,只是从科普书籍和教科书中略知一二。所以,不具备深入研究的基础。 我的长处是能够从细微处入手,发现突破的端倪,挑战一切原有的结论和流行的看法,特别是缺乏科学依据的固有看法。 多出三个中子表示铀 238 的微观结构中少了三个氘,多了三个氚,自然是不小的变化。改变一个原子的内部结构容易,改变所有原子的内部结构只有物质相变的条件发生变化才有可能。 无论电磁辐射、电子辐射,还是阿尔法射线辐射,都是放射性物质的裂变现象,只有后者伤筋动骨。 阿尔法射线说明高端核素的自然衰变很可能是从一个个氦粒子排斥反应出现开始的渐进性衰变,核武器、核电站技术才使核裂变的进程加速,出现了巨分子核裂变和连续核裂变。 堆芯的融化导致了福岛核事故,说明温度可以影响核裂变的进度,而核聚变不但需要温度,还需要重力、引力、冲击力。重力核聚变见于星球内部的物质相变;引力核聚变见于恒星表面的核聚变;冲击核聚变见于行星大气边缘宇宙射线引发的核聚变和高能粒子加速器中粒子对撞引发的核聚变。 电磁现象是普遍的自然现象,核物理离不开电磁现象,而化工、电解和热加工都可以影响电磁现象,应该可以影响核聚变、核裂变。生物是自然累积的智能化工、电解、热加工的综合体,能否在核聚变、核裂变方面创造奇迹,也未可知。 核聚变可能存在吸热反应和放热反应的周期循环,核裂变应该存在与其对应的物理现象。所以,连续核聚变、核裂变应该不会无限的。 星球质量的增加是相对缓慢的,却是持续的,必定影响星系和星球内部的相对稳定。新的中间层和热层会出现在哪里?影响星系发生什么变化?是非常有趣的问题。 核聚变有冷核聚变、热核聚变,核裂变也应该有冷核裂变、热核裂变,核问题远比想象的复杂。 放射性对人体的伤害使许多人对其敬而远之,却是物理学和化学不能回避的问题。为什么有的物质有放射性,有的物质没有放射性?改变物质的存在环境,可能会产生意想不到的变化。 核聚变、核裂变都是环境的产物,有什么样的环境,就有什么样的物质,环境的复杂性也会影响核聚变、核裂变的多样性。所以,唯物论辩证法应该贯彻科学研究的始终。 在核物理的深入研究方面我有难以逾越的障碍,在唯物论辩证法的掌握和运用方面我有自己的优势。所以,我在不断的敲边鼓。
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分享 3021.持续剧烈核聚变与持续缓慢核聚变
王东镇 2013-2-12 07:59
3021. 持续剧烈核聚变与持续缓慢核聚变 2013.2.12 分析恒星表面主要依靠自身引力和移动速度引发的核聚变,与星球内部主要依靠重力环境引发的核聚变,我们可以发现前者持续剧烈,后者持续缓慢。没有前者的持续剧烈,就没有后者的持续缓慢;而没有后者的持续缓慢,星球就会爆炸! 恒星表面核聚变生成的物质并非百分之百的为己所有:与自身物质形态相同的生成物会继续参与核聚变,或化合反应;与自身物质形态相反的生成物会受到排斥,以射线的形式发散到太空中,为自己的主星、行星所有,很大的比例还是在相关系统内循环。 行星表面的核聚变主要来自宇宙射线的影响,属于相对分散的原子、分子级别,不易觉察,却是行星生命的源泉。其产生的光和热通常被认为来自主星的直接照射,其生成物通常被认为自身固有。 行星表面核聚变增加的物质主要以气体形态存在,只有一部分可以通过物质循环参与行星自身重力环境引发的核聚变,大部分还会回到太空中去,参与其他形式的物质循环。所以,影响行星表面大气成分的主要因素是其表面持续不断的核聚变,自身生物和火山活动的影响仅限地表环境。 持续不断的核聚变是星球生命的体现和生命的源泉,由此引发的黑子、日珥、火山和地震活动不过是生命的征候。
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分享 2956.恒星表面核聚变吸收与释放的物质可能是相等的2012.10.2
王东镇 2012-10-2 00:47
2956. 恒星表面核聚变吸收与释放的物质可能是相等的 2012.10.2 首先要弄清几个问题: 一、 恒星表面的核聚变是有限核聚变,也是连续核聚变。有限性使其没有成为氢弹,在瞬间烟消云散,而连续性是聚变条件没有消失时的必然现象; 二、 恒星表面的核聚变不是消耗自身物质的“燃烧”,而是源源不断的从太空获取基本粒子——可以与其释放物质相对运动而不受影响的基本粒子,核聚变从此开始,氢、氦是核聚变的最初产物; 三、 从核外电子与原子的关系来看,二级恒星可能是与一级恒星相反的物质形成的,二者的差别不过是核外电子的不同。最初的核聚变可能形成正反相等的氢、氦元素,其中的反物质继续参与二级恒星表面的核聚变,正物质就会受到排斥成为宇宙射线,俗称“太阳风”,“太阳风”的成分是系统内行星大气的初始成分,而其引发的有限核聚变和化学反应决定了系统内行星大气的基本成分。 氢、氦元素是带有基本粒子特征的化学元素,因为无论多么复杂的化学元素都是由它们组成的,只有它们可以射线的形式出现,而射线是一种物理排斥现象,只有假定恒星表面的初始核聚变产生正反两种物质,才好解释宇宙射线,即“太阳风”的成因。而初始核聚变产生的正反物质相等也是一种假设,完全是从物理对称现象出发,而不对称的可能也是存在的,但几率会小很多,因此有了本文的标题。 本文完全建立在推理的基础上,只能作为一家之言供网友参考。 不过与传统的恒星与恒星表面核聚变的理论相比有所深入。
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分享 2918.模仿风速核聚变
王东镇 2012-8-14 06:10
2918. 模仿风速核聚变 2012.8.14 人工取得光速很容易,点亮一根蜡烛就可以了。但要将原子、分子加到光速却非常难,需要通过高能粒子加速器,耗费大量的能源。 据说太阳风的风速只有每秒 200 —— 800 千米,却也能产生地球大气边缘的核聚变,形成地球大气成分和纵深数百千米、高达摄氏数百、上千度的高温热层。如能加以模仿和利用,可能对物理研究和人类能源危机的解决带来莫大的好处。 当然,制造每秒数百千米的风速也很难,但比起制造光速又容易很多,在类似真空的环境里就更容易了。再由真空环境过渡到自然环境,距离可以应用的人工可控核聚变就不远了。 当然,以上建议都是基于我对地球大气热层形成原因的认识,是否成立还要通过严格的科学检验。
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分享 2852.星系存在的必要条件之一是有限核聚变
王东镇 2012-6-4 02:01
2852. 星系存在的必要条件之一是有限核聚变 2012.6.4 分析了核聚变的基本形式和一般形态,我们就应该知道星系存在的必要条件之一是有限核聚变。 试想:如果恒星内部皆如我们现在所想象的那样高温、高压和取之不尽的氦元素,它们还能够存在吗? 无疑,它们的表面存在某种程度的连续核聚变,但不是无限核聚变,达到一定的程度就停止了,或转化为有限核聚变。我们地心内部的核聚变也是如此,有足够的温度未必有足够的压力,有足够的压力未必有足够的温度,因此有相对的均衡态存在,且地心有不同的层次。 所以,我猜想星核部分可能存在超低温! 同样道理,距太阳最近的水星表面的气体不可能是氢、氦,如果有也是原子量非常大的惰性气体,甚至尘埃,而距太阳最远行星的表面大气层倒有可能由氢、氦气体组成,您能说明其中的原因吗?
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GMT+8, 2025-12-24 19:17