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比如说核电站
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变虽好
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不仅可控
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甚至已经应用到很多方面
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可控核
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变更具有优势
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原料易得
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核聚变的原料是重水
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可以直接从海水中提炼
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并且地球中储量极大
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可以说是无穷无尽
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除了地球上拥有无穷无尽的核聚变原料外
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我们的太阳系中
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核聚变原料的储量更加丰富
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比如月球
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比如木星
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土星等等
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只要有气体星球存在
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就一定拥有核聚变的原料
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只要掌握了可控核聚变技术
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星际旅行将不再有任何问题
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甚至只要人类不死
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可以一直飞行下去
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第二个优势
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就是核聚变的过程及其产物均不会对环境造成污染
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亦不会造成核泄漏的危害
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同样没有任何辐射
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在国外的很多大学中
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就拥有研究核聚变的装置
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将这种重要的核装置放在校园里
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核聚变不会造成任何污染和辐射
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面对如此诱人和前景如此广阔的可控核聚变
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地球上的化石燃料已经坚持不了几年了
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英国石油
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发表的一份关于全球能源统计报告显示
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已探明的全球能源储量仍然可以满足近期的总体需求
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但按照目前的开采速度计算
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全球石油储量可供生产40多年
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天然气和煤炭则分别可以供应67和164年
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好像是2004年的报告
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四十年是个什么概念
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我们的汽车将没有油加了
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没有油加的汽车就成了一堆废铁
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不但汽车成了废铁
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现如今世界上的很多工具将变成废铁
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世界将进入无油时代
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寻找新能源迫在眉睫
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而世界各国
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同时将注意力集中在了核能上
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尤其是可控核聚变
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那么可控核聚变的最大麻烦来自哪里
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核裂变需要的反应条件很弱
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天然的铀矿在常温的自然条件下就可以发生衰变
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但是相比于核裂变过程来讲
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核聚变最麻烦的反应条件就是――需要在一瞬间加热到上亿度的高温才能引起核聚变反应
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面对如此高的温度
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用传统加热方法能达到吗
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氢弹是最原始的核聚变应用
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人类研制氢弹时
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对于该问题给出了以下解决方案
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用原子弹引爆氢弹
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也就是通过原子弹引爆得到达到核聚变反应的温度
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从而引起核聚变使得氢弹爆炸
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因此氢弹内部一般都会有一个小型原子弹
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这也是氢弹的威力为何比原子弹大得多的原因
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研究可控核聚变的最关键问题已经很明显了
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如何将核聚变的原料加热到这么高的温度
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就是怎么点燃炉子里面的燃料
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将核聚变的原料加热到这么高的温度以后拿什么来装它
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怎么才能保证燃料不把炉子烧穿了
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对于第一个问题
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关于如何加热
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从上世纪60年代开始
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激光器的发明
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为如何将物质加热到极高能量这一问题打开了一条门缝
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最早是苏联专家开始考虑使用激光加热核聚变的原料
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因为该方法能量大
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而且无需与被加热物质接触
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简单理解就是类似于拿放大镜聚焦阳光
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然后点燃木屑
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但是单个激光器的能量太低
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根本无法加热到上亿度
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既然一个不行
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那就多加几个
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多加几个激光器
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实则非常困难
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因为必须保证在短暂的加热时间内
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被加热物体的所有方向受热均匀
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一致向球心坍缩
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这不仅需要每个激光器对准的方向控制地异常精确
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也需要在这一极短的时间内每个激光器的能量大小需要严格控制
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目前该领域美国的研究进展是最快的
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其国家点火装置目前正在实验将192个激光器聚焦于同一点
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而我国的神光三号项目则正在试验将32个激光器聚焦
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下一步目标是48个
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说复杂一点
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神光三号是为了点燃核聚变反应
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神光三号其实就是个打火机
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只不过这个打火机点燃的不是香烟而是核聚变反应
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对于实现可控核聚变反应的第二个难题
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也就是如何盛装核聚变反应
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