Формација, Наука
Оно што је нуклеарна фузија?
Термонуклеарни Реакција - а нуклеарна реакција измеду светлосних језгра произилазе на веома високим температурама (веће од 108 К). Тако велика количина енергије у облику високе енергије неутрона и фотона показатељ - светлосних честица.
Високе температуре, и самим тим велике енергије језгра које се сударају потребни за превазилажење електростатичко баријеру. Ова препрека је узроковано узајамном одбијања језгара (ас као набоја честица). Иначе не би могли да се приближе на даљину довољан за нуклеарне силе (што је око 10-12 см).
Термонуклеарни реакција је формирање језгара које су блиско повезане са међусобно, од губитника. Скоро све ове реакције су реакције фузије (фузије) лакши језгра у хеави.
Кинетичка енергија потребна да превазиђу међусобне одбојност да се повећа са повећањем нуклеарног надлежан. Стога најлакше пролази фузију лаких језгара са мањим наелектрисање.
У природи, фузиони реакција може доћи само у ентеријерима звезда. За његову имплементацију, под земаљских услова мора бити загрева супстанцу са једним од могућих начина:
- нуклеарна експлозија;
- интензивна зрак непробојне честица;
- моћан ласерски пулс или испуштање гасова.
Термонуклеарни реакција, која се налази у унутрашњости звезда, игра огроман улогу у еволуцији универзума. Прво, од језгра водоника у звезде се формирају будуће хемијске елементе, и друго, извор енергије звезда.
Термонуклеарни реакције ин тхе Сун
На сунцу као примарни извор енергије вире протона циклус реакције када су четири протони роди једно језгро хелијума. Енергија која се ослобађа током синтезе, одвози формирањем језгра, неутрон, неутрина и Куанта електромагнетног зрачења. Проучавање неутрини који долазе из сунца потока, научници могу одредити природу и интеснивност нуклеарне реакције које се дешавају у њеном центру.
Просечна Интензитет енергије сунца земаљским стандардима занемарљив - само 2 ерг / с * г (1 грам соларне масе). Ова вредност је много мања од брзине електролизе ин виво током стандардног метаболизам. Само због великог тежине Сунца (1033 г. * 2) укупне снаге зрачи њима је огромна вредност као 4 * 1028 вати.
Због огромног величине и масе Сунца и других звезда, и задржавање плазма проблема је решен у топлотне изолације су идеално: реакције јављају у врућем језгру, и пренос топлоте јавља са хладним површином. Само да звезде могу да произведу енергију као ефикасно у таквом спор процес, као протона циклуса. У земаљских условима такве реакције нису изводљиве.
Фусион енергија - основа будућности
На нашој планети, има смисла да се пријаве и користе само најефикасније реакције Фусион - нарочито синтезу хелијума и трицијум језгра Леитер. Такве реакције у релативно великом обиму су изводљиве за сада само у тест експлозијама водоника бомби. Међутим, стално спроводи све нове развоја у циљу ефикасног произвео миран моћ. Конвенционална нуклеарна енергија користи реакцију распада, као у Термонуклеарни енергије укључен синтезе. У овом реакцију фузије има низ предности у односу на реакције нуклеарне фисије.
1. Када фузионе реакције је могуће избјећи излагање зрачењу као енергетски производ у овом случају је "чиста" енергија светлости.
2. По броју примљених енергетских термонуклеарних процесе сада оутперформ конвенционална нуклеарну реакцију, које се користе у модерним реакторима.
3. У циљу одржавања реакције нуклеарне фисије, захтева стално праћење флукса неутронске, или могу бити праћено неконтролисаном ланчаном реакцијом, претећи човечанство. За фузије енергије која се користи уместо неутронског флукса високе температуре, међутим такви ризици нестају.
4. гориво за термонуклеарним реакцијама из волеја, за разлику од продукти разлагања гориво нуклеарних реактора.
Не тако давно, амерички научници су успели да створе радну модел термонуклеарној реакције у којој је енергија енергија излаз стотину пута. То је добра апликација за даљи успешан "припитомити" од фузије енергије.
Similar articles
Trending Now