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1.
地壳运动驱动力的探讨——核能与地球演化   总被引:1,自引:0,他引:1  
马学昌 《地质学报》2016,90(1):24-36
本文综合核物理、天文和地质学的最新研究成果,推导出在45亿年前太阳系的全部原始类地行星及其某些卫星(包括地球及月球)上,发生过大规模的、持续的铀、钚链式核裂变,释出了巨大的热能,熔化了整个原始星球。新星球的物质发生了重力分异作用、形成了按密度划分的圈层结构。地球中心是内地核,在高压下压成了固态。铀、钚下沉到内地核顶部停留,继续发生链式核裂变,但改变不了内地核的固态性质。从此处产生的核裂变能,主要以热对流的形式外导。直到前45亿年以后,铀的链式核裂变停止了,只剩下钚的链式核裂变,生成的热能减少了,地球开始冷凝。当熔浆表面温度下降到700~800℃时,较轻的花岗岩质岩浆首先凝固成薄层。它很脆弱、经不起大风浪和潮汐力的冲击,破碎成小块,随着下面对流的玄武岩质熔浆汇集起来,形成大片飘浮物,后来就成为大陸;小片的便成为岛屿。温度逐渐下降,地幔冷凝成固体。温度下降至100℃以下,大气中的水蒸气冷凝成水,下落汇集在地表低凹处,便有了海洋和湖泊。所以海洋底主要分布着玄武岩。从内地核顶部不断产生的核能以"地幔柱"的形式穿过固体地幔,上升至地壳。受坚硬地壳的隔挡、便集中在地壳下构成软流层。当地壳岩石受热软化和可以流动之后,便开始向压力小的方向流动。又受日、月引力和地球自身自转力的作用,软流层的动能又有了增强。这种巨大的能量支配了地壳的升降、褶曲、断裂、变质、岩浆、火山和地震等活动。地球是天体之一,无时不受自然界各种作用力的影响,但支配它演化的主要作用力是核能。本文还简述了核能、核素与太阳系星体演化的关系。  相似文献   
2.
核反应堆     
《地球》2014,(4):65-65
核反应堆,又称为原子反应堆或反应堆.是能维持可控自持链式核裂变反应.装配了核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装置。核反应堆含有其核燃料按此种方式布置的结构.使得在无需补加中子源的条件下能在其中发生自持链式核裂变过程。反应堆这一术语应覆盖裂变堆、聚变堆、裂变聚变混合堆.但一般情况下仅指裂变堆。  相似文献   
3.
外地核中U、Th的分布、核裂变及其对地球动力学的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
鲍学昭 《地质论评》1999,45(7):82-92
笔者认为地球的外地核中存在大量的生热元素U和Th,它们正是驱动地球内部物质运动、包括板块运动的主要动力。按照地震波资料,地球内部最热的地区在太平洋中部,地磁资料表明地磁中心及相应的热对流中心也向太平洋板块偏离400km,因此U、Th更多地富集在太平洋之下的外地核中。前寒武纪天然核反应堆的发现及行星质量与光度的研究显示,外地核中的U、Th存在周期性核裂变,太平洋热点火山岩及其包体中富集与U、Th核裂变或衰变有密切成因联系的惰性气体也说明了这一点。外地核中的U、Th存在周期性的核裂变可能是地质历史中超静磁带形成的主要原因,也可能是地球上火山活动等地质作用存在节律性及地球膨胀的原因。  相似文献   
4.
5.
八哥 《海洋世界》2012,(4):62-63
核能对世界的影响越来越大,人们对核裂变产生的高能量、高放射性已经普遍认知。很久以前,美国、法国等国家就在海洋中进行过水下核试验,但这种试验行为就像一团阴云一直笼罩在人们心头。  相似文献   
6.
罗桥花 《地球》2020,(3):72-74
铀是一种具有放射性的银白色金属.在自然界中广泛分布,但在各种岩石中的含量极不均匀。铀早期主要用于瓷器的着色,自核裂变现象被发现后、成为重要的核燃料核能是人类未来最具有希望的重要能源之一,是一种安全、清洁、经济的新能源.已广泛应用于军事、能源、航天、工业、农业、医疗等领域,在国防和国民经济建设发展中具有重要的地位和作用。  相似文献   
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