ҮүсэхШинжлэх ухаан

Цөмийн хайлуулж гэж юу вэ?

thermonuclear урвал - нь цөмийн урвал маш өндөр температурт (108-аас их K) дээр урсаж гэрлийн бөөм хооронд байна. Тиймээс өндөр эрчим хүчний нейтрон болон фотонууд үзүүлэлт хэлбэрээр эрчим хүчний их хэмжээний - гэрэл хэсгүүд.

Өндөр температур, улмаар их хэмжээний эрчим хүчний бөөм цахилгаан саад даван туулах хэрэгтэй мөргөлдөж. Энэ нь саад (гэх мэт-цэнэгтэй хэсгүүд гэх мэт) бөөм харилцан repulsion учирсан байна. Тэгэхгүй бол тэд цөмийн хүчин хангалттай зайтай (ойролцоогоор 10-12 см) ойр авах боломжтой байх болно.

thermonuclear урвал looser нь, бие биедээ хүчтэй хосолсон байдаг бөөм үүсэх юм. Бараг энэ бүх урвал хайлуулж (Хайлалтын) -ийн урвал хүнд нь хөнгөн бөөм байна.

кинетик энерги харилцан repulsion даван туулах шаардлагатай цөмийн асуудал эрхэлсэн өсөлт нэмэгдсэн байх ёстой. Тиймээс хамгийн хялбар жижиг цахилгаан цэнэг бүхий гэрлийн бөөм хайлуулж өнгөрдөг.

шинж чанар нь хайлуулж урвал нь зөвхөн одод дотоод тохиолдож болно. эх газрын нөхцөлд түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг нэг бодисыг халааж байх ёстой:

  • цөмийн дэлбэрэлт,
  • бөмбөгдөлт хэсгүүдийн хүчтэй мод,
  • хүчирхэг лазер судас болон хийн ялгаруулах.

Thermonuclear урвал, оддын дотор байдаг, орчлон ертөнцийн хувьсал нь тэргүүн зэргийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Нэгдүгээрт, одод дахь устөрөгчийн бөөм ирээдүйд химийн элемент үүсдэг, хоёрдугаарт, эрчим хүчний эх үүсвэр од.

Sun-д thermonuclear урвал

дөрвөн протонууд гелий нэг бөөмийг төрсөн үед анхдагч эрчим хүчний эх үүсвэр болох нар-нд Протон-протоны урвал мөчлөгийг цухуйж. синтезийн үеэр гаргасан байна эрчим хүч, бөөм, нейтрон, нейтрино болон цахилгаан соронзон цацрагийн Quanta бүрдүүлэх аас хол явуулж байна. Нар урсгалаас ирж суралцаж нейтрино, эрдэмтэд түүний төв хэсэгт тохиолддог шинж чанар, intesnivnost цөмийн урвал тодорхойлж болно.

дэлхийн стандартын дагуу нарны эрчим хүчний дундаж эрчим маш бага юм - зөвхөн 2 ERG / с * г (нарны массын 1 гр). Энэ утга нь стандарт бодисын солилцоонд үед амьд дахь хурдны electrowinning хамаагүй бага байна. Зөвхөн улмаас асар их тулд Нарны жин (1033 гр * 2) Нийт хүчээр тэдний цацарч 4 * 1028 ватт гэх мэт асар их үнэ цэнэ юм.

Улмаас нар болон бусад одод болон плазмын хадгалах асуудал нь дулааны тусгаарлалт хувьд шийдэгдээгүй байгаа асар их хэмжээ, масстай хамгийн тохиромжтой байдаг: урвал халуун цөм тохиолддог ба дулаан дамжуулах хүйтэн гадаргуу нь тохиолддог. Зүгээр л ийм одод эрчим хүч гэх мэт үр ашигтай ийм удаан үйл явц дахь протоны-протоны мөчлөгийн талаар гаргаж чаддаг байна. эх газрын нөхцөлд ийм урвал боломжгүй байна.

Fusion эрчим хүчний - ирээдүйн үндэс

Гелийн болон Tritium хийн бөөм Leiter ялангуяа нийлэгжилтийг - Манай гариг дээр энэ нь хамаарахгүй бөгөөд зөвхөн хамгийн үр дүнтэй хайлуулж урвал ашиглах нь ач холбогдолтой. харьцангуй их хэмжээгээр ийм урвал одоогоор зөвхөн устөрөгчийн бөмбөг туршилтын дэлбэрэлт боломжтой юм. Гэсэн хэдий ч, байнга үр дүнтэй амар амгалан эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилгоор бүх шинэ хөгжил хийсэн. Уламжлалт цөмийн эрчим хүчний а thermonuclear эрчим хүчний оролцож нийлэгжилт шиг буурах урвалыг хэрэглэдэг. Энэ хайлуулж урвалын онд цөмийн хуваагдлын урвалын давуу талтай хэд хэдэн байна.

1. хайлуулж урвал Энэ тохиолдолд эрчим хүчний бүтээгдэхүүн цацрагийн хордохоос сэргийлэх боломжтой бол гэрэл нь "цэвэр" эрчим хүч юм.

2. Орчин үеийн реактор хэрэглэгддэг авсан эрчим хүчний thermonuclear үйл явц хол хавьгүй илүү ердийн цөмийн урвал, тоо гэхэд.

3. цөмийн хуваагдлын урвал хадгалахын тулд, нейтроны урсгалын байнга хянах шаардлагатай, эсвэл хүн төрөлхтнийг заналхийлсэн нь хяналтгүй гинжин урвалын дараа болно. Оронд нь өндөр температурт нейтроны урсгалын ашиглаж хайлуулж эрчим хүчний хувьд ч ийм эрсдэл алга.

4. harmlessly thermonuclear урвал, задрал бүтээгдэхүүн оронд түлш цөмийн түлш реакторын.

Тийм учраас олон жилийн өмнө, АНУ-ын эрдэмтэд нэгэн зуун удаа эрчим хүчний гаралт эрчим хүч нь thermonuclear урвалын ажлын загварыг бий болгох боломжтой байсан. Энэ нь хайлуулж эрчим хүчний цаашид амжилттай "сургадаг" сайн програм юм.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 mn.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.