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中国四大科教基地是哪些 合肥托卡马克中心

2020-07-27知识17

合肥科学岛好玩的地方都有哪?晚上岛上漫步是否很浪漫? 研究院位于合肥市西郊风景秀丽的董铺岛上,岛上三面环水,绿树成阴,各处都有不同的体验,是众多合肥人推荐的骑行、运动、踏青、教育路线首先。合肥科学岛本身是一个科研场所,对于学习的人来说,应该是每一个地方都有它不同的学术魅力,对于喜欢这种氛围的人来说,都会有不同的感觉。另外对于喜欢浪漫的朋友,夜晚走在稍有些昏暗的桥上,看着天空的晚霞或是被轻风扶过,都是很令人心旷神怡的舒适体验,喜欢这个场景的朋友不要错过。明媚的天气,走在河廊上观看两边的场景,绿树成荫,高楼林立,也会是一个不错的享受。中国科学院合肥物质科学研究院是中国科学院在我省合肥市设立的一个综合性科研基地和人才培养基地。建成了20多个装备优良的实验室、研究中心和10多个大型技术物理实验平台,包括国家“863”计划大气光学、智能机器人传感技术、中科院材料物理、离子束生物工程、安徽省环境光学监测技术等9个国家或省部级重点实验室,拥有我国第一台超导托卡马克HT-7实验装置,自主设计、研制了世界上第一台非圆截面全超导托卡马克实验装置,是中国主要的核聚变研究基地之一,也是世界实验室在我国设立的核聚变研究中心。2007年3月1日,国家重大科学工程项目“EAST超导托卡马克核聚变实验装置”在合肥顺利通过了国家发改委组织 (1)根据电荷数守恒和质量数守恒知,A中应为 10n;B中应为:2 10n;C中应为:42He;D中应为:0?1e;其中属于核巨变的是A;根据爱因斯坦质能方程,释放的核能为:E=[m2+m3-(mα+mn)]c2(2)如图所示,当离子的速度沿与内边界圆相切的方向射入磁场,且轨道与磁场外圆相切时所需磁场的磁感应强度B1,即为要求的值.设轨迹圆的半径为r1,则r1=R2?R12=22R1由:qvB1=mv2r1解之得:B1=2mvqR1;(3)如图2所示.要使沿OM方向运动的离子不能穿越磁场,则其在环形磁场内的运动轨迹圆中最大值与磁场外边界圆相切.设这时轨迹圆的半径为r2,速度为v2,则:r22+R12=(R2-r2)2解之得:r2=R1由qv2B=mv22r2解之得:v2=BqR1m离子在b区域中做匀速圆周运动的周期:T1=2πmqB离子在b区域中一次运动的时间:t1=34T1离子在a区域中由O到M点的运动时间t2=R1v 本回答由提问者推荐 答案纠错|赞0 踩0纲手姬96采纳率:62%擅长:暂未定制为您推荐:国家重大科学工程 国家实验室 国家重大科学装置名单 国家科技重大专项 ads 合肥大科学装置 国家重大科技基础设施 国家三大科学中心 国家16个科技重大专项 50个简单的科学小实验 小学科学实验3—6年级 相关问题 2015-02-06 2006。托卡马克和仿星器两个各有什么特点,哪个更有可能实现商业化可控核聚变? 问题比较前沿,目的就是人造太阳!即托卡马克装置,仿星聚能太阳式发电放电制造清洁能源的核聚变!大家都知道太阳的热能光,是取之不尽用之不绝。原理就是太阳利用氢的同位素,‘氘、氚’在高温、高压下离子流碰撞;产生‘氦’放能,实现核聚变、讲白了就是放了一棵氢弹!是裂变到聚变过程中放能。托卡马克装置是仿星产能聚变堆,并聚变可控!目前人类实验装置,在超导磁力下、电子流引导氢同位素‘氘、氚’碰撞在等离子体下放能1000万-1亿度这是在10秒内发生可控聚变!这科技进步在 中国,在合肥!为人类未来实现清洁能源提供了新的方案,指明了方向。一个猜想:利用托卡马克装置造炸弹 想的太简单了。托卡马克是一环形装置,通过约束电磁波驱动,创造氘、氚实 现聚变的环境和超高温,并实现人类对聚变反应的控制。受控热核聚变在常规托卡马克装置上已经实现。但常规托卡马克装置体积庞大、效率低,突破难度大。受控核聚变研究举步维艰,根本原因是轻元素原子核的聚合远比重元素原子核的分裂困难。原子核之间的吸引力是很大的,但原子核都带正电,又互相排斥,只有当两个原子核之间的距离非常接近,大约相距只有万亿分之三毫米时,它们的吸引力才大于静电斥力,两个原子核才可能聚合到一起同时放出巨大的能量。因 此,首先必须使聚变物质处于等离子状态,让它们的原子核完全裸露出来。然而,两个带正电的原子核越互相接近,它们之间的静电斥力也越大。只有当带正电的原子核达到足够高的动能时,这需要几千万甚至几亿摄氏度的高温,它们的碰撞才有机会使它们非常接近,以致产生聚合。国际热核实验堆是一个基于托卡马克方案的项目,主要目的是实现氘-氚燃料点火并持续燃烧,最终实现氘-氚燃料的稳定燃烧;证明利用核聚变发电是安全 的,也不污染环境;另外也进行核聚变工艺技术一体化实验。由于氘-氚燃料点火的需要,这个实验堆要建得相当大,当时设定。托卡马克点火的原理是什么? 托卡马克,又称环磁机,是一种利用磁约束来实现磁约束聚变的环性容器。达到稳定的等离子体均衡需要围绕环面移动的螺旋形状的磁力线。托卡马克可变配置(TCV)的圆形内部托卡马克这个词是转写单词Tokamak,是一个缩写:它的名字Tokamak来源于环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka)。它最初是由位于苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所的物理学家伊戈尔·塔姆,安德烈·萨哈罗夫,和列夫·阿齐莫维齐等人在1950年代发明的。MAST典型的等离子体托卡马克是磁约束装置的几种类型之一,并且是用于生产受控热核核聚变能中的一个最深入研究的候选类型。磁场被用于约束是因为等离子体冷却会使反应停止。而超导托卡马克可长时间约束等离子体。第一个超导托卡马克为俄制的T-7(托卡马克7号),而T-7由中国改造成HT-7(合肥托卡马克7号为“全”超导托卡马克)。而HT-7U就是现今中国的EAST。美国80年代的TFTR装置托卡马克的中央是一个环形的真空室(有点像轮胎),外面缠绕着多组一定形态的线圈。真空室内充入一定气体,在灯丝的热电子或者微波等预电离手段的作用下,产生少量离子,然后通过感应或者微波、中性束注入等方式,激发并维持一个强大的环形等离子体电流。

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