外太空是低温吧?比地球上还冷……

那你解释一下为什么你能感受到阳光的温暖

三胖在大会上宣布朝鲜要登陆太阳,全场一片哗然:「太阳上那么热,怎么上去呢?」金三胖看出了大家的疑惑,说「我们天黑去!」

全场都被金三胖的机智惊呆了,瞬间掌声雷鸣,经久不息!

首先看一下在太空中能给我们带来什么便利条件

1、真空:其实即使是在地面上运行,装置内也是事先抽真空的,在太空中运行最多给一个对真空装置要求降低的便利,实际上这个并不是什么难点,谈不上多少便利

2、微重力,题主主要想表达的就是这个,主要是认为核聚变在地面上难以允许是因为重力使等离子气体团接触到设备。其实不然,在现有的磁约束能力下,重力的作用就不是什么提得上的问题。那么这个磁约束主要对抗的是什么呢?是超高温气体中离子的速度。核聚变中的离子团可以达到上千万乃至上亿度,也正是这个温度能让其中的原子的动能能够突破聚变势垒,使两个原子核接近到核力起作用的距离。因此同样的速度,使得我们对这团气体兜不住,即使在微重力下,我们同样需要一个磁约束装置去控制这团气体。

然后题主还误会了一个问题,且不论核聚变中的等离子团,即使是在日常生活中使用的火焰的温度就已经使得主要的热传递方式是热辐射而不是依靠接触而进行的热对流和热传导了,所以在太空上并没有为我们解决多少热的问题。其次在核聚变中另一个和热损坏同样甚至更重要的问题是中子的屏蔽以及中子辐照下材料的强度难以保持,中子辐照后材料活化产生放射性的问题。这些无论在天上和地上都是一样要解决的。至于航天成本和运行维护难度就不继续往下讨论了。

简而言之,我们需要一个容器能够容纳高温的物质。这个容器可以是

  1. 惯性。「你就呆在原地不要动,我去给你买个橘子,喂,儿子,这么一会儿,你怎么核聚变了。」
  2. 磁性。带电粒子在磁场中转晕喽,跑不出去喽。
  3. 引力。日。


首先,你得把约束线圈和给约束线圈供电的发电机搬到太空去。


那在太空中要怎么约束等离子体呢?

因为已经有这样的实验了,你看看太阳。


你是想说,外太空太阳照射温度高是吧。可是目前科学岛的核聚变装置,运行温度比太阳表面温度还要高好多

首先外太空控制核聚变所产生的高温问题和在地球上控制是差不多的,其次目前人类还没有这个实力去外太空解决这个问题,而且暂时也没有必要去外太空做实验。


来来来,初中物理先复习一下。

三种热传递方式:

1.辐射:物体之间利用放射和吸收彼此的红外线,而不必有任何介质,就可以达成温度平衡.

2.传导:物体之间直接接触,热能直接以原子振动,由高温处传递到低温处.

3.对流:物体之间以流体为介质,利用流体的热胀冷缩和可以流动的特性,传递热能.


地球和太阳之间基本是真空,你觉得地球就感受不到太阳这个核聚变大火球的热量了?


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