Cтраница 2
Ядерным горючим могут служить бериллий в сочетании с гелием ( реакция ( 18)), литий, тяжелый водород и другие вещества. Но все эти вещества содержатся в звездах в относительно малых количествах и могут являться источником энергии только на отдельных сравнительно коротких этапах эволюции звезды. В настоящее время принимается, что основным ядерным горючим, способным обеспечивать звезды энергией в течение многих миллиардов лет, является водород. [16]
Ядерным горючим могут служить бериллий в сочетании с гелием ( реакция (226.1)), литий, тяжелый водород и другие вещества. Но все эти вещества содержатся в звездах в относительно малых количествах и могут являться источником энергии только на отдельных сравнительно коротких этапах эволюции звезды. В настоящее время принимается, что основным ядерным горючим, способным обеспечивать звезды энергией в течение многих миллиардов лет, является водород. [17]
Ядерным горючим могут служить бериллий в сочетании с гелием ( реакция ( 18)), литий, тяжелый водород и другие вещества. Но все эти вещества содержатся в звездах в относительно малых количествах и могут являться источником энергии только на отдельных сравнительно коротких этапах эволюции звезды. В настоящее время принимается, что основным ядерным горючим, способным обеспечивать звезды энергией в течение многих миллиардов лет, является водород. [18]
Ядерным горючим могут служить бериллий в сочетании с гелием ( реакция (226.1)), литий, тяжелый водород и другие вещества. Но все эти вещества содержатся в звездах в относительно малых количествах и могут являться источником энергии только на отдельных сравнительно коротких этапах эволюции звезды. В настоящее время принимается, что основным ядерным горючим, способным обеспечивать звезды энергией в течение многих миллиардов лет, является водород. [19]
Ядерным горючим являются изотопы тяжелых элементов, способные к цепному процессу деления ядер. [20]
Ядерным горючим могут служить бериллий в сочетании е гелием, реакция ( 16), литий, тяжелый водород и другие вещества. Но все эти вещества содержатся в звездах в относительно малых количествах и могут являться источником энергии только на отдельных сравнительно коротких этапах эволюции звезды. В настоящее время принимается, что основным ядерным горючим, способным обеспечивать звезды энергией в течение многих миллиардов лет, является водород. [21]
Поскольку ядерное горючее уже выгорело и потери энергии на излучение не компенсируются, Звезда или ее остаток могут закончить свою эволюцию в виде устойчивого холодного образования, если только давление этого холодного вещества окажется достаточно большим, чтобы противостоять гигантским силам Гравитационного притяжения. Основной вклад в давление при низких температурах дают фермионы, которые 8 соответствии с принципом Паули не прекращают своего движения и при абсолютном нуле температуры. [22]
Сравним теперь ядерное горючее ( делящиеся вещества) с обычным. [23]
Химия ядерного горючего, Госхимиздат, 1956, стр. [24]
![]() |
Выход осколков при делении урана-233 и плутония-239. [25] |
Очистка ядерного горючего обычно выполняется спустя несколько десятков дней после выгрузки его из реактора. За это время вследствие радиоактивного распада осколков активность облученного материала падает, причем осколки с короткими периодами полураспада почти полностью исчезают. [26]
Масса ядерного горючего должна быть не менее некоторой критической величины ( 1 - 2 кг) во избежание утечки нейтронов за пределы этой массы и затухания цепной реакции. [27]
Без ядерного горючего Е убывает благодаря излучению. О, т.е. звезда сжимается. Как мы сейчас покажем для звезд с М - MQ, ответ оказывается отрицательным. [28]
Расход ядерного горючего небольшой: при мощности электростанции 100 тыс. кет составляет около 120 г в сутки. [29]
Химия ядерного горючего, Госхимиздат, 1956, стр. [30]