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核聚变用在军事上,在上世纪50年代就实现了,这就是氢弹。但和平利用核聚变,即实现可控核聚变,至今还是各国科学家在努力攻克的难关.原因是:核聚变条件是超高温超高压,氢弹是利用原子弹爆炸产生的超高温超高压实现.和平利用核聚变却不能用此方法.再就是核聚变一但发生,释放的能量就产生更大的超高温超高压,从而使核聚变在一瞬间完,无法连续缓慢运行.

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核聚变要的条件太苛刻了。人们还难以达到可以控制使用这种极限条件。

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核聚变用在军事上,在上世纪50年代就实现了,这就是氢弹。但和平利用核聚变,即实现可控核聚变,至今还是各国科学家在努力攻克的难关。  附:国际热核试验堆ITER计划   1985年,在美、苏首脑的倡议和国际原子能机构(简称IAEA)的赞同下,一项重大国际科技合作计划--“国际热核试验堆(International Thermonuclear Experimental Reactor,简称ITER)”得以确立,其目标是要建造一个可自持燃烧(即“点火”)的托卡马克聚变实验堆,验证聚变反应堆的工程可行性,聚变输出功率可达1500兆瓦。ITER计划独立于IAEA之外,由俄、日、美、欧四方共同承建。由于国内聚变研究政策的调整,美国曾于1998年退出ITER。2003年2月18日,在俄罗斯圣彼得堡召开的“ITER第八次政府间谈判会”上,美国宣布重新加入ITER,中国也同时宣布作为全权独立成员加入ITER计划,目前ITER计划的正式成员为:欧、日、俄、加、中、美、韩七方。ITER计划是迄今为止耗资最为庞大的国际科技合作项目。这一反应堆预计耗资100亿欧元,欧盟承担50%的费用,参与计划的美国、日本、俄罗斯、韩国和中国各负担10%。今年,ITER的选址工作已基本达成协议,决定将在法国建造。ITER将集成当今国际受此约束控核聚变研究的主要科学和技术成果,第一次在地球上实现能与未来使用聚变堆规模相比拟的受控热核聚变实验堆,解决通向聚变电站的许多物理和工程问题。

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氢弹就是。