Innholdsfortegnelse:

Hvor kommer energien som frigjøres i kjernefysiske reaksjoner fra?
Hvor kommer energien som frigjøres i kjernefysiske reaksjoner fra?

Video: Hvor kommer energien som frigjøres i kjernefysiske reaksjoner fra?

Video: Hvor kommer energien som frigjøres i kjernefysiske reaksjoner fra?
Video: Nick Lane: Origins of Life, Evolution, Alien Life 2024, Kan
Anonim

Kjernekraft kommer fra små masseendringer i kjerner når radioaktive prosesser oppstår. Ved fisjon bryter store kjerner fra hverandre og frigjøre energi ; i fusjon smelter små kjerner sammen og frigjøre energi.

På samme måte kan du spørre hvordan energi frigjøres i kjernefysisk reaksjon?

De energi utnyttet i kjerner er frigjort i kjernefysiske reaksjoner . Fisjon er splittingen av en tung kjerne til lettere kjerner og fusjon er kombinasjonen av kjerner for å danne en større og tyngre kjerne. Konsekvensen av fisjon eller fusjon er absorpsjonen eller utgivelse av energi.

hvor kommer den enorme mengden energi fra kjernefysiske reaksjoner fra? Atomfisjon er prosessen med å splitte fra hverandre kjerner (vanligvis stor kjerner). Når stor kjerner, som uran-235, spaltninger, energi er utgitt. Så mye energi slippes ut at det er en målbar nedgang i masse , fra masse - energi ekvivalens. Dette betyr at noen av masse er konvertert til energi.

Tilsvarende, hva er energikilden som frigjøres ved kjernefysisk fusjon?

Fusjon driver stjerner og produserer praktisk talt alle grunnstoffer i en prosess som kalles nukleosyntese. Solen er en hovedsekvensstjerne, og genererer som sådan sin energi ved kjernefysisk fusjon av hydrogenkjerner til helium.

Hva er de 4 typene kjernefysiske reaksjoner?

De fire hovedreaksjonstypene som vil bli dekket i denne enheten er:

  • Fisjon.
  • Fusjon.
  • Kjernefysisk forfall.
  • Transmutasjon.

Anbefalt: