Нуклеарна енергија

Автор: Laura McKinney
Датум На Создавање: 7 Април 2021
Датум На Ажурирање: 14 Мај 2024
Anonim
5 minuta za fiziku i astronomiju - Nuklearna energija - Fisija
Видео: 5 minuta za fiziku i astronomiju - Nuklearna energija - Fisija

Содржина

На нуклеарна енергија Тој е генериран од радиоактивно распаѓање на некои елементи како што се ураниум и плутониум. Нуклеарните реакции спонтано го ослободуваат овој тип на енергија, но исто така е можно вештачки да се создадат услови за да се генерира.

Вообичаено е да се зборува за нуклеарна енергија не само како резултат на реакција, туку како концепт што ги вклучува знаењата и техниките што го прават овој вид енергија корисна за луѓето.

  • Видете исто така: Енергетска трансформација

Производство на нуклеарна енергија

Постојат два методи за производство на нуклеарна енергија, преку ослободување на енергијата присутна во јадрото на атомот:

  • Нуклеарна фузија. Таа е онаа каде што се ослободува енергија бидејќи атомите се комбинираат едни со други за да формираат поголем атом. Јадрото на новиот атом е потешко и има маса малку помала од збирот на масите на почетните јадра. За да се одвива овој процес, позитивно наелектризираните јадра мора да пристапат кон надминување на електростатските сили на одбивност.
  • Нуклеарна физија. Од своја страна, тој е оној каде што атомите се одделуваат за да формираат помали атоми, ослободувајќи енергија во тој процес. Тешкото јадро е бомбардирано од неутрони, а потоа станува нестабилно, разложувајќи се во две јадра чии маси се со ист редослед на големина и чиј збир е малку помал од масата на тешкото јадро. Во многу мал дел од времето, раздвоените јадра ослободуваат енергија милион пати поголема од онаа добиена, на пример, при реакција на согорување на фосил.

Во моментов, производството на енергија се изведува преку фисија, бидејќи за да се создаде реакција на фузија, потребни се многу високи енергии што им овозможуваат на јадрата да се приближат едни на други на многу кратки растојанија на таков начин што нуклеарната атрактивна сила ќе ги надмине силите на електростатско одбивање и јадрата остануваат обединети.


Употреба и апликации

Поголемиот дел од нуклеарната енергија се користи за создавање електрична енергија: во некои европски земји како Франција, голем дел од енергијата што се користи е нуклеарна. Сепак, постојат алтернативни намени како што се погон на бродови и подморници во воени ситуации, што исто така не е широко распространето и с still уште зазема мало место во воената индустрија.

Предности и недостатоци

  • Предност. Овозможува намалување на употребата на фосилни горива (и заедно со тоа, намалување на емисијата на загадувачки гасови) и огромниот потенцијал за производство на електрична енергија што го имаат нуклеарните централи, кои работат скоро цело време.
  • Недостатоци. Се појавуваат огромни ризици од злоупотреба на нуклеарна енергија, како и искуствата од Чернобил или Фукушима. Употребата на нуклеарна енергија во воената индустрија, исто така, генерира голема неизвесност и опасност во некои контексти на геополитички конфликти.

Примери за нуклеарна енергија

  1. Нуклеарни централи.
  2. Бродови и подморници со нуклеарен погон.
  3. Атомскиот куп.
  4. Хадронски судир, акцелератор на честички што се користи во Европа за нуклеарни истражувања.
  5. Воени авиони со нуклеарен погон.
  6. Нуклеарни автомобили.
  7. Атомската бомба.

Други видови енергија


Потенцијална енергијаМеханичка енергијаКинетичка енергија
Хидроелектрична енергијаВнатрешна енергијаЗвучна енергија
Електрична струјаТоплинска енергијахидраулична енергија
Хемиска енергијаСончева енергијаКалорична енергија
Енергијата на ветеротНуклеарна енергијаГеотермална енергија
  • Следете со: Енергија во секојдневниот живот


Статии На Портал

Клиент и потрошувач
Зборови со З