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核聚變當然沒有違反質量守恒定律。質量守恒定律是在化學中提得多,如果涉及到了物理反應,那麼就不能用質量守恒定律。
首先來說一下質量守恒定律,質量守恒定律是俄國科學家羅蒙洛索夫於1756年首先發現的,而拉瓦錫通過了大量的化學實驗發現,在化學反應中,各物質的質量總等於反應之後生成的各種物質的質量總和。這個規矩就叫做質量守恒定律,它是自然界中普遍存在的一個基本規律。
既然說到了化學反應,那麼自然不能與物理反應相提並論。
在化學反應中,只是化學鍵的斷裂與形成,並不涉及到質量的變化,但是在物理反應中,物質的質量變化卻是很普遍的,尤其是在核反應中。
而核反應,則是涉及到了核子之間的分開與重新結合,也會伴隨著有質量的變化。
在經典物理學的范疇之中,質量和能量是完全沒有聯繫的兩個物理量,但是早在1905年,愛因斯坦用他著名的質能方程式向我們描述到,質量和能量是等價的,而且在一定的條件下,質量和能量可以相互轉化。而對於核聚變來說,它遵循的就是質能方程,小質量的核會結合形成大質量的核,同時由於大質量的核比小質量的核結合得更加緊密,所以它的質量會小於小質量核的質量之和,所以核聚變的過程中伴隨著有質量虧損。
既然有質量虧損,那麼前面已經提到了,質量可以轉化為能量,所以虧損的部分質量就成為了能量釋放出來。別看虧損的質量實際並不大,但是如果轉化為能量的話,卻是十分驚人的,而正是因為愛因斯坦打開了原子核的秘密,原子彈才得以被製造出來,要知道廣島原子彈威力那麼大,發揮作用的核燃料也不過才幾公斤而已。
和一般的燃燒反應不一樣,核反應反應條件更苛刻,當然反應也更加劇烈,實際上如果嚴格意義上來講的話,燃燒反應其實也有質量損失,只不過這個損失微乎其微,相比於核反應簡直是不值一提。質量轉化為能量相對容易,但是反過來就沒有那麼容易了,通過核反應可以將質量轉化為能量,但是想要將能量轉化為質量的話,卻沒有那麼容易,也只有通過大型的原子對撞機才有可能做到這一目的。