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核裂变质量亏损与能量释放机理推演 已有1人参与
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.20307904 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.20307904 第一步:打开浏览器,进入 zenodo(泽诺多)官方主页 第二步:在网站内置搜索框,完整粘贴 doi 编号,不要删减数字、不要加空格 第三步:点击搜索,就能直接打开中英文完整版论文,支持在线阅读、下载 摘要 在核裂变实验观测中,铀 235 裂变后能够稳定探测到的实体产物只有钡、氪、铯、氙四种,不存在其他大量新生实物粒子。基于这一客观事实进行逻辑推演,铀 235 裂变可分为三类反应路径:占比 65% 左右的裂变仅发生原子核结构重组,无质量亏损,也不释放能量;占比 25% 的裂变为两个铀 235 原子核配对反应,生成铯和氙,核裂变的整体质量亏损基本由这一路径贡献;剩余微小差值可归为实验统计误差。本文以宇宙大循环统一理论为基础,明确物质由基本粒子构成,宇宙最基础的实物单元为质子、中子、电子,氢、氘、氚为原始基础原子,其他重元素均在恒星环境中聚合演化而成。本文聚焦核裂变微观释能机理,不展开宇宙演化的复杂论述。核裂变释放的巨大能量与极端高温,均来自粒子内部禁锢的伽马光子。其中,电子内部封存的伽马光子能级较低,固有能量约 51 万电子伏特,等效质量更小;质子、中子内部封存的是超高能伽马光子,只有这类高能伽马光子具备足够的能级与能量密度,能够形成核爆上亿度的极端高温,普通射线与低能光子均无法达到这一温度水平。文中 “牢笼” 仅为通俗比喻,用于直观理解微观束缚作用。本文以实验观测产物为核心依据,完成核裂变释能机理的完整推导,相关理论数值可在后续实验中逐步校准完善。 |
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