Descoperirea cunoştinţelor
/ Knowledge Discovery >> Descoperirea cunoştinţelor >> ştiinţă >> știință fizică >> știință nucleară >>

Nuclear Energy Energy

el încât să poată fi ușor capturat. Moderatori trebuie să fie capabil de a reduce viteza de neutroni rapizi rapid, fără un număr excesiv de coliziuni, și trebuie să fie absorbanți de neutroni sărace lent.
Fusion

Deși o cantitate mare de energie poate fi obținută prin fisiune, o mai mare sumă poate fi obținută prin fuziune. Procentul de masă totală, care este convertită în energie în ambele fisiune și fuziune este mic-mai puțin de 1 la sută, dar procentul este de aproximativ șapte ori mai mare pentru o reacție de fuziune ca o reacție de fisiune. Fuziunea a două protoni si doi neutroni într-un nucleu de heliu-4, de exemplu, ar duce la "pierderea" de 0.0303812 u de masă și eliberarea de aproximativ 28,3 MeV de energie.

Pentru reacții de fuziune la fi ușor produsă în număr mare, trebuie să existe o temperatură foarte ridicată. Din acest motiv, reacții de fuziune, sunt deseori denumiți reacții termonucleare. (Prefixul "termo" înseamnă "căldură".)
Fusion În Soare

Temperatura din interiorul soarelui este de aproximativ 30 milioane F. (16700000 C.), suficient de mare pentru a permite mai multe tipuri de reacții de fuziune a avea loc. Cel mai important tip de fuziune crede să aibă loc în soare și alte stele bogat în hidrogen este un proces în trei etape, dintre care rezultatul net este conversia patru nuclee de hidrogen obișnuită într-un nucleu de heliu 4. În timpul fiecărei dintre cei trei pași, energia este eliberată. Soarele radiaza aceasta energie sub formă de lumină și căldură
Man-a făcut Fusion

Nu cuptor care a fost vreodată construit poate produce căldura necesară pentru a iniția un număr mare de reacții de fuziune.; Cu toate acestea, o explozie de fisiune creează o temperatură de multe milioane de grade și astfel explozii au fost folosite ca "declanseaza" pentru a declanșa explozii de fuziune.

Cele mai promițătoare materiale (combustibil) pentru reacții de fuziune controlate sunt deuteriu, sau hidrogen 2, un tip de atom de hidrogen, acesta nucleu format din un proton și un neutron; și tritiu, sau hidrogen 3, un tip de atom de hidrogen cu un nucleu format din un proton și doi neutroni. (Fuziunea nucleelor ​​de hidrogen, sau de protoni obișnuite, care are loc în soare, necesită prea mult timp de ani-de mai multe milioane de euro pentru a transforma chiar și un singur gram de hidrogen în heliu-a fi practice pentru utilizarea pe Pământ.)

La temperaturi suficient de ridicate, deuteriu și tritiu nuclee va ven