☆太陽の中心では2500億気圧の圧力があります。これに対して「地上の太陽(核融合発電)」では磁場の容器、「磁場のかご」を使って、わずか数気圧の気体を閉じ込めます。この違いをもう少し詳しく説明します。
☆気体の圧力は、温度が高いほど、また粒子(分子、原子核、電子など)の数が多いほど、大きくなります。地上で核融合反応を起すためには、約1億度の温度が必要です。圧力は温度に比例するので、大気圧の気体は、簡単に数10万気圧になってしまいます。これでは数100気圧の「磁場のかご」では閉じ込めることができません。圧力を数気圧まで小さくする必要があります。そこで「地上の太陽」では、粒子の数を減らして、真空状態に近い状態します。圧力は粒子の数にも比例するので、1億度に加熱しても圧力は数気圧におさまります。
☆核融合発電に使う燃料には、真空状態に近い薄い気体を使います。こんなに薄い気体なのに、発電できるようなエネルギーを出すところが、核融合発電の不思議なところです。(この仕組みについては後日説明します)また、温度が上がりすぎたり、燃料を入れすぎると、気体の圧力が上がって「磁場のかご」で閉じ込められなくなるため、自動的に核融合反応が止まります。核融合発電で反応の暴走が起こらないのは、このような理由だからです。
☆気体の圧力は、温度が高いほど、また粒子(分子、原子核、電子など)の数が多いほど、大きくなります。地上で核融合反応を起すためには、約1億度の温度が必要です。圧力は温度に比例するので、大気圧の気体は、簡単に数10万気圧になってしまいます。これでは数100気圧の「磁場のかご」では閉じ込めることができません。圧力を数気圧まで小さくする必要があります。そこで「地上の太陽」では、粒子の数を減らして、真空状態に近い状態します。圧力は粒子の数にも比例するので、1億度に加熱しても圧力は数気圧におさまります。
☆核融合発電に使う燃料には、真空状態に近い薄い気体を使います。こんなに薄い気体なのに、発電できるようなエネルギーを出すところが、核融合発電の不思議なところです。(この仕組みについては後日説明します)また、温度が上がりすぎたり、燃料を入れすぎると、気体の圧力が上がって「磁場のかご」で閉じ込められなくなるため、自動的に核融合反応が止まります。核融合発電で反応の暴走が起こらないのは、このような理由だからです。
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