Indholdsfortegnelse:

Hvor kommer den energi, der frigives ved kernereaktioner, fra?
Hvor kommer den energi, der frigives ved kernereaktioner, fra?

Video: Hvor kommer den energi, der frigives ved kernereaktioner, fra?

Video: Hvor kommer den energi, der frigives ved kernereaktioner, fra?
Video: Why Do Both FISSION and FUSION Generate Energy? 2024, November
Anonim

Atomenergi kommer fra små masseændringer i kerner, efterhånden som radioaktive processer opstår. Ved fission bryder store kerner fra hinanden og frigive energi ; i fusion smelter små kerner sammen og frigive energi.

På samme måde kan du spørge, hvordan frigives energi i en kernereaktion?

Det energi udnyttet i kerner er frigivet i kernereaktioner . Fission er opsplitning af en tung kerne i lettere kerner, og fusion er kombinationen af kerner for at danne en større og tungere kerne. Konsekvensen af fission eller fusion er absorptionen eller frigøre af energi.

hvor kommer den enorme mængde energi fra nukleare reaktioner fra? Nuklear fission er processen med at adskille kerner (normalt stor kerner). Hvornår stor kerner, såsom uran-235, spaltninger, energi er frigivet. Så meget energi frigives, at der er et målbart fald i masse , fra masse - energi ækvivalens. Det betyder, at nogle af de masse er omdannet til energi.

Tilsvarende, hvad er kilden til energi, der frigives ved atomfusion?

Fusion driver stjerner og producerer stort set alle grundstoffer i en proces kaldet nukleosyntese. Solen er en hovedsekvensstjerne og genererer som sådan sin energi ved nuklear fusion af brintkerner til helium.

Hvad er de 4 typer kernereaktioner?

De fire hovedreaktionstyper, der vil blive dækket i denne enhed, er:

  • Fission.
  • Fusion.
  • Nuklear henfald.
  • Transmutation.

Anbefalede: