
【电】 deuteron bombardment
deuterium
【化】 deuterium
【医】 D; deuterium; deuterohydrogen; deutohydrogen; diplogen; diplohydrogen
double weight hydrogen; H2
【电】 nuclear bonbardment
氘核撞击(Deuteron Collision)是核物理学中描述氘原子核(由1个质子和1个中子组成)与其他粒子或原子核发生高速碰撞的过程。该现象在核聚变研究、粒子加速器实验及天体物理领域具有重要研究价值。
从核反应机制分析,氘核撞击通常涉及以下典型反应式:
$$ text{D} + text{D} rightarrow text{T}(1.01 text{MeV}) + text{p}(3.02 text{MeV})
$$
或
$$ text{D} + text{D} rightarrow {}^{3}text{He}(0.82 text{MeV}) + text{n}(2.45 text{MeV}) $$
这类反应释放的中子与能量为可控核聚变提供了实验基础。在中国核能行业协会发布的《核聚变技术白皮书》中,明确将氘核撞击列为磁约束聚变装置的关键研究课题。
国际热核聚变实验堆(ITER)项目数据显示,氘核在环形真空室内的碰撞频率达到每秒$10^{20}$次量级,通过洛伦兹力约束实现持续等离子体状态。欧洲核子研究中心(CERN)的粒子加速器实验证实,氘核在14TeV能级撞击铅核时会产生夸克-胶子等离子体,这对理解宇宙大爆炸初期物质形态具有重要意义。
根据《核物理评论》期刊最新研究,氘核撞击截面测量精度已提升至±0.5%,相关数据被纳入国际原子能机构(IAEA)的核数据库,为新一代聚变堆设计提供关键参数支持。
根据用户问题及搜索结果,以下是对“氘核撞击”的详细解释:
氘核是氢的同位素氘(²H)的原子核,由1个质子和1个中子组成,其符号为²H⁺。与普通氢核(仅1个质子)相比,氘核因多了一个中子,质量更大。
在核反应中,“氘核撞击”指氘核与其他粒子(如质子、中子或其他原子核)发生高速碰撞的过程。这种碰撞可能引发以下现象:
微观粒子的“撞击”并非宏观物体的直接碰撞,而是通过电磁相互作用或核力改变能量状态。例如,超弦理论认为,粒子间的相互作用本质是能量状态的交换,而非经典物理的“硬碰”。
“氘核撞击”是一个涉及核物理、动量守恒及能量转移的复杂过程,常见于核能开发和聚变研究中。如需进一步了解具体实验数据或反应方程,可参考核物理领域专业文献。
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