Jämföra och kontrastera kärnklyvning nukleära fusioon termonukleär fusion?

Skillnader i fission och fusion Fastern säkerhetsbältet. Vi har fått lite mark att täcka. Men det kommer inte vara alltför svårt att förstå grunderna. Fission eller fussion och tar vi om nukleära processer, dvs fysik kärn struktur och konstruktion/destruktion av att kärnan. Den stora skillnaden är fusion är den "byggnaden" av atomkärnor, och fission är att "bryta" eller "Dela" av atom-nuclei. Fusion är limning av atom-nuclei eller nukleära partiklar (nucleons - protons och neutrons) att göra "större" eller "tyngre" atomkärnor. Fission, är å andra sidan dela av Atomen. Eftersom atomerna säkring eller dela upp släpp de energi. Massor av den. Och det mesta är värmeenergi. I kärnvapen frigörs energi "på en gång" för att skapa en viskning. Om energin släpps "kontrollerat", kan vi släppa värme med en "användbar" och använda den i kokande vatten för att göra ånga. I fusion, protoner eller neutroner eller kärnor av atomer tvingas tillsammans och fixeras för att göra en ny atomkärna. Frisläppandet av massor av energi medföljer denna reaktion. Det är vad driver stjärnor. För närvarande kan vi verkligen göra någon fusionsreaktioner för att göra användbara power. Det finns några byråer som arbetar på fusion enheter, men de höga temperaturer som krävs för att uppnå fusion kräver mycket speciella material och kontroller. Den nuvarande "state of the art" fusion anläggningen är den internationella termonukleära försöksreaktorn (och en länk finns). Fusion är osannolikt att bli en användbar källa till makt i många år. Men vad om fission? Kärnklyvning innebär delning av stora atomer, vanligt uran (eller ibland plutonium). När stora atomer fission de producerar två mindre atomer eller fission fragment (och ett par neutroner och massor av energi). Den sammanlagda massan av produkterna som är mindre än massan av ursprungliga Atomen. Denna massa skillnad förvandlas till energi enligt Einstein ekvationen E = mc2. Mesta av energin visas i rekylen från fission fragment, och värmen som genereras är betydande. Det är det värme som vi fånga för att göra vatten till ånga för att generera elektricitet. Kärnklyvning: Grunderna när en nucleus fissioner, det delas upp i flera mindre fragment. Dessa fragment eller fissionprodukterna, är ungefär lika med halva den ursprungliga massan. Två eller tre neutroner släpps också. Kärnklyvning summan av samlas av dessa fragment är mindre än den ursprungliga massan. Denna "saknas" massa (ca 0,1 procent av den ursprungliga massan) har konverterats till energi enligt Einsteins ekvation. Kärnklyvning kan uppstå när en kärna av en tung atom fångar en neutron, eller det kan ske spontant. Nukleär Fusion nukleär Fusion kärnenergi kan också frigöras vid fusion av två lätta element (element med låga atomnummer). Kraften som driver solen och stjärnorna är kärnfusion. I en vätebomb, är två isotoper av väte, deuterium och tritium smält för att bilda en kärna av helium och en neutron. Denna fusion släpper 17.6 MeV av energi. Till skillnad från kärnklyvning finns det ingen gräns för mängden fusion som kan uppstå.
Skillnaden mellan fusion och fission kärnfusion tar två olika atomer och kombinera dem i en atom, medan kärnklyvning tar en atom och delar den i två atomer.
Skillnader i fission och fusion Fastern säkerhetsbältet. Vi har fått lite mark att täcka. Men det kommer inte vara alltför svårt att förstå grunderna. Fission eller fussion och tar vi om nukleära processer, dvs fysik kärn struktur och konstruktion/destruktion av att kärnan. Den stora skillnaden är fusion är den "byggnaden" av atomkärnor, och fission är att "bryta" eller "Dela" av atom-nuclei. Fusion är limning av atom-nuclei eller nukleära partiklar (nucleons - protons och neutrons) att göra "större" eller "tyngre" atomkärnor. Fission, är å andra sidan dela av Atomen. Eftersom atomerna säkring eller dela upp släpp de energi. Massor av den. Och det mesta är värmeenergi. I kärnvapen frigörs energi "på en gång" för att skapa en viskning. Om energin släpps "kontrollerat", kan vi släppa värme med en "användbar" och använda den i kokande vatten för att göra ånga. I fusion, protoner eller neutroner eller kärnor av atomer tvingas tillsammans och fixeras för att göra en ny atomkärna. Frisläppandet av massor av energi medföljer denna reaktion. Det är vad driver stjärnor. För närvarande kan vi verkligen göra någon fusionsreaktioner för att göra användbara power. Det finns några byråer som arbetar på fusion enheter, men de höga temperaturer som krävs för att uppnå fusion kräver mycket speciella material och kontroller. Den nuvarande "state of the art" fusion anläggningen är den internationella termonukleära försöksreaktorn (och en länk finns). Fusion är osannolikt att bli en användbar källa till makt i många år. Men vad om fission? Kärnklyvning innebär delning av stora atomer, vanligt uran (eller ibland plutonium). När stora atomer fission de producerar två mindre atomer eller fission fragment (och ett par neutroner och massor av energi). Den sammanlagda massan av produkterna som är mindre än massan av ursprungliga Atomen. Denna massa skillnad förvandlas till energi enligt Einstein ekvationen E = mc2. Mesta av energin visas i rekylen från fission fragment, och värmen som genereras är betydande. Det är det värme som vi fånga för att göra vatten till ånga för att generera elektricitet. Svaret kärnklyvning: Grunderna när en nucleus fissioner, det delas upp i flera mindre fragment. Dessa fragment eller fissionprodukterna, är ungefär lika med halva den ursprungliga massan. Två eller tre neutroner släpps också. Kärnklyvning summan av samlas av dessa fragment är mindre än den ursprungliga massan. Denna "saknas" massa (ca 0,1 procent av den ursprungliga massan) har konverterats till energi enligt Einsteins ekvation. Kärnklyvning kan uppstå när en kärna av en tung atom fångar en neutron, eller det kan ske spontant. Nukleär Fusion nukleär Fusion kärnenergi kan också frigöras vid fusion av två lätta element (element med låga atomnummer). Kraften som driver solen och stjärnorna är kärnfusion. I en vätebomb, är två isotoper av väte, deuterium och tritium smält för att bilda en kärna av helium och en neutron. Denna fusion släpper 17.6 MeV av energi. Till skillnad från kärnklyvning finns det ingen gräns för mängden fusion som kan uppstå.
Skillnaden mellan fusion och fission kärnfusion tar två olika atomer och kombinera dem i en atom, medan kärnklyvning tar en atom och delar den i två atomer.

Under kärnfusion, lätta atomkärnor merge (säkring), bildar tyngre atomkärnor och överskottsenergi.

Under kärnklyvning, tunga atomkärnor delas upp, bildar lättare atomkärnor och överskottsenergi.