bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο είναι το κύριο καύσιμο για μια αντίδραση σχάσης;

Το κύριο καύσιμο για μια αντίδραση σχάσης είναι ουράνιο-235 (U-235) .

Εδώ είναι γιατί:

* σχοινί: Το U-235 είναι ένα σχάσιμο υλικό, που σημαίνει ότι μπορεί να χωριστεί από νετρόνια.

* αφθονία: Αν και δεν είναι το πιο άφθονο ισότοπο του ουρανίου, το U-235 υπάρχει σε ένα αρκετά σημαντικό ποσό για να γίνει πρακτικό για την πυρηνική ενέργεια.

* Αλυσιδωτή αντίδραση: Όταν ένα νετρόνιο χτυπά ένα άτομο U-235, χωρίζει το άτομο, απελευθερώνοντας περισσότερα νετρόνια, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αντιδράσεις σχάσης, οδηγώντας σε αλυσιδωτή αντίδραση.

Άλλα σχοινιά υλικά:

Ενώ το U-235 είναι το πιο κοινό καύσιμο, άλλα σχισμένα υλικά χρησιμοποιούνται επίσης σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, συμπεριλαμβανομένων:

* Plutonium-239 (PU-239): Ένα υποπροϊόν της σχάσης ουρανίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το ίδιο το καύσιμο.

* ουράνιο-233 (U-233): Που παράγεται από βομβαρδισμό θορίου-232 με νετρόνια.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το U-235 παραμένει η κύρια πηγή καυσίμου για αντιδράσεις σχάσης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λίπους και χοληστερόλης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λίπους και χοληστερόλης

Η κύρια διαφορά μεταξύ λίπους και χοληστερόλης είναι ότι τολίπος είναι μακροθρεπτικό συστατικό ενώ η χοληστερόλη δεν είναι μακροθρεπτικό συστατικό. Επομένως, το λίπος χρησιμεύει ως πηγή ενέργειας ενώ η χοληστερόλη δεν χρησιμεύει ως πηγή ενέργειας Επιπλέον, η χοληστερόλη είναι μια ζωτική ένωση στην κ

Συχνές Ερωτήσεις για την Ατομική Δομή

Συχνές Ερωτήσεις για την Ατομική Δομή

Ένα άτομο είναι μια πολύπλοκη δομή, με πρωτόνια και νετρόνια μέσα σε έναν πυρήνα και ηλεκτρόνια να περιστρέφονται έξω. Η μελέτη της ατομικής δομής βοηθά στην κατανόηση των απλών και βαθιών εννοιών των δεσμών και των χημικών αντιδράσεων στη χημεία. Η ιδέα της ατομικής δομής χρονολογείται πέρα ​​από

Παράδειγμα νόμου περί ιδανικού αερίου Πρόβλημα 1

Παράδειγμα νόμου περί ιδανικού αερίου Πρόβλημα 1

Ο νόμος του ιδανικού αερίου περιγράφει τη συμπεριφορά ενός ιδανικού αερίου, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν εφαρμόζεται σε πραγματικά αέρια κάτω από μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών. Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον νόμο για να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του αερίου όταν το αέρι