Cтраница 2
Схема атомного энергопромышленного комплекса. [16] |
Если в обычной атомной энергетике применяют реакцию деления ядер, при которой ядро делится на части нейтронами и образуются новые нейтроны, то в термоядерной энергетике будет использован противоположный процесс - слияние легких ядер вместе с образованием более тяжелых ядер. [17]
Для того чтобы понять, как происходит реакция деления ядер, необходимо напомнить, что атомы всех окружающих нас химических элементов состоят из одних и тех же частиц: протонов, нейтронов, электронов. Почти вся масса атома ( 99 95 %) сосредоточена в его ядре, которое состоит из протонов, положительно заряженных частиц, представляющих ядро водорода, и нейтронов - частиц, не имеющих электрического заряда, но играющих исключительно важную роль в ядерных реакциях. [18]
В основе получения электричества на АЭС лежит реакция деления ядер атомов радиоактивного топлива ( урана-235 или ядер ряда других тяжелых металлов) при бомбардировке их нейтронами. Суть этой реакции состоит в разделении ядра атома на два сравнительно крупных фрагмента, что сопровождается высвобождением большого количества тепловой энергии и у-лучей. Крупные фрагменты, или продукты деления, представляют собой атомы, каждый из которых состоит из некоторого числа электронов и части ядра родительского атома. [19]
В настоящее время наиболее реальным является использование реакции деления ядер, однако сравнение энергетических уровней для реакции деления и синтеза интересно и нужно для оценки энергетических возможностей этих реакций. [20]
Цепная реакция - самоподдерживающаяся реакция; в частности, реакция деления ядер тяжелых элементов под действием нейтронов, в которой с каждым актом взаимодействия число нейтронов возрастает и в результате развивается самопроизвольный процесс деления. [21]
Первая ядерная реакция, которую Применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 235U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция деления ядер урана. [22]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 235U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает. [23]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 23SU и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция деления ядер урана. [24]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 235U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция деления ядер урана. [25]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 236U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция деления ядер урана. [26]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 235U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция - деления ядер урана. [27]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 235U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 235U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция деления ядер урана. [28]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра 286U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 235U и, в спою очередь, вызывать их деление. Таким образом число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная р е а к ц и я деления ядер урана. [29]
Первая ядерная реакция, которую применили для получения энергии, представляет собой реакцию деления ядра U под действием проникающего в ядро нейтрона. Вторичные нейтроны могут захватываться другими ядрами 2g U и, в свою очередь, вызывать их деление. Таким образом, число отдельных актов распада прогрессивно увеличивается, возникает цепная реакция деления ядер урана. [30]