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136、基于强力自锁结构的核裂变与核聚变释能机理统一推演
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.20794422 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.20794422 本人学术身份编号:orcid id: 0009-0005-2185-5790,可自行前往学术官网检索查阅相关研究内容。 读者自行复制该编号去 zenodo 官网搜索(用英文标题或英文关键词搜索)就能查看英文、中文pdf全文。 不会检索的 可以让AI 帮组检索 可以咨询AI 摘要 在核裂变实验观测中,铀 235 裂变能够稳定探测到的实体产物仅有钡、氪、铯、氙四类,反应可划分两类核心路径:占比约 65% 的裂变仅发生原子核结构重组,无质量亏损、无能量释放;占比约 25% 的双铀配对裂变是质量亏损与能量释放的主要来源,剩余微小差值归属于实验统计误差。本文引入强力自锁结构模型,统一推演核裂变与轻核聚变微观释能机制。质子、中子、电子均由高能光子在极端高温高压环境下自锁成型,三类粒子各自拥有独立束缚体系,常态下质子正电荷与电子负电荷相互中和,维持物质电中性。重核裂变仅在反应极小局部瞬时产生极端高温,破碎少量核子束缚牢笼,同步解锁少量电子,释放高低能伽马光子,生成半衰期可达万年的放射性裂变碎片,能量来源于粒子内部封存光子,伴随可观测质量亏损;氘、氚核聚变不存在实质质量亏损,反应释能源自原子核强力自锁势能,类比压缩弹簧释放弹性势能,融合过程多出的中子依靠释放的强力势能获得高速动能向外传递热能,纯核聚变不原生释放高能伽马光子,无长周期放射性废料。文中结合质能方程核算原子弹质量亏损与爆炸当量,对比托卡马克、重离子对撞、黑洞喷流的能级差异,只有重离子对撞、黑洞喷流这类全域高能环境,才能同步拆解质子、中子、电子全部自锁结构,正负电荷载体彻底消失,物质完全还原为无电性光子汤,完整构建两类核反应统一的底层释能逻辑。 |
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