Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

TUUMAENERGIA PPT (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
Tuumaenergia
Autor/iõigused:
Mi.S (AnnaAbi.com kasutaja)
25.jaanuar 2012
Teemad mida täna käsitleme
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Mk_6_nuclear_bomb.
1. Tuumapomm
2. Tuumareaktor ja selle ehitus
3. Tuumaenergia eelised
http://c1redgreenandblueorg.wpengine.netdna- http://bartsimpsonpictures.squarelogic.net/bart-simpson-02.gif
NB! Järgnev teema on väga lihtne!! Tuleb vaid kuulata ja soovitatavalt teha
kospekt vihikusse!!
1.Teema: TUUMAPOMM
Tuumapommi ehitus:
Lõhustuv aine paikneb nii, et juhuslikult
tuuma lõhustumisel tekkinud neutronid
väljuksid ainest ilma uusi tuumi
kohtamata.
Suuremas ainekoguses läheb vähem
neutrone kaotsi.
http://www.global-peace.go.jp/en/qfile/qfileimage/qa-11-2-1.jpg
Kriitiline mass
Kriitilise massi (vähim
tuumkütuse kogus, milles
tuumalõhustumine saab toimuda iseseisva
ahelreaktsioonina) puhul kasutatakse igast lõhustumisest tekkinud
neutroneist ära keskmiselt üks uue lõhustumise tekitamiseks ja reaktsioon
kulgeb muutumatu kiirusega.
Üks osa neutronidest läheb lihtsalt kaotsi (st. väljub tuumkütusest või
neelatakse mittelõhustuva tuuma poolt).
Pommi lõhkamine
Pommi lõhkamiseks surutakse näiteks kaks (Hiroshima tüüpi pommi puhul)
poolkerakujulist ainekogust tavalise lõhkeaine plahvatuse abil kokku suuremaks
kehaks, mille mass on ülekriitiline(see on siis, kui k > 1 k = ntekkinud -
nkaotatud n-neutronite arv).
·
Selles ainekoguses neeldub niipalju
neutroneid, et nende hulk kasvab järjest
ja tekib ahelreaktsioon. Plahvatus tekib
momentaalselt.
http://3.bp.blogspot.com/-
2.Teema: TUUMAREAKTOR
http://www.45nuclearplants.com/images/Nuclear_Plant.gif
Ehitus
Tuumareaktoris hoitakse reaktsiooni kiirus
konstantsena (k = 1).
Kütuseks kastutatakse 235Uraani.
Aeglustajaks sobib grafiit või deuteerium.
Kaadiumist (see neelab hästi neutrone)
juhtvarraste abil saab reaktorit kas käivitada,
hoida paraja kiiruse juures või seisata.
http://y.delfi.ee/norm/80041/5422919_DmvvbS.jpeg
http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/7klass/7kytused/images/7-7-21-2-
Tuumareaktori ehitus
Torustikus tsirkuleeriv vesi
kannab tekkiva soojuse
reaktorist välja, kus see
kasutust leiab.
Reaktorit ümbritseb paksukihiline
kiirguskaitse (nt: 2m betooni)
http://www.cameco.com/common/images/content/u101/reactor2.jpg
Levik
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Nuclear_power_station.svg
TUUMAREAKTORI TÖÖPÕHIMÕTE
3.Teema: TUUMAENERGIA EELISED
Võimalik toota suur kogus energiat väikeste kuludega.
Tootmine ei sõltu ilmastikutingimustest.
Ohutusnõuded on hästi
läbi mõeldud.
Ei reosta keskkonda heitgaasidega
(nt: SO2, NOx, CO2, CO jt.)
Suur kasutegur, põlevkivil on see vaid 15%.
TUUMAENERGIA MIINUSED JA
PROBLEEMID
Uraani jätkub u. 100 aastaks.
Tuumaenergia tootmisel järele jäävad jäägid on radioaktiivsed,
lagunemisaeg on pikk(paar-kolmsada aastat).
Kõik, mis puutuvad kokku radioaktiivse kiirgusega, võib radioaktiivset
kiirgust "külge võtta".
Kui midagi valesti läheb, nagu Fukushima või Tsernobõli puhul, siis on
reostuse ja katastroofi oht suur.
Terrorismioht ja terviseriskid.
Tuumajaamade pikk ehitusprotsess.
Tuumajäätmete ladustamine.

öl
eh
ed
!!!
Lisaks:
VIDEO FUKUSHIMA REAKTORI PROBLEEMIST
Hydrogen Bomb Underground Test Detonation
Tuumapommi võrdlus vesinikpommiga
Copy-paste lisainfo
Trinity was the code name of the first detonation of a nuclear device. This
test was conducted by the United States Army on July 16, 1945,[4][5][6][7]
[8] in the Jornada del Muerto desert about 35 miles (56 km) southeast of
Socorro, New Mexico,
Castle Bravo nuclear test, 1954 In 1954 the United States conducted
Operation Castle, a series of nuclear tests in the Marshall Islands; the goal
was to test prototypes of the first weaponized thermonuclear weapons
Tsar Bomba (Russian: -) is the nickname for the AN602
hydrogen bomb, the most powerful nuclear weapon ever detonated it was
tested on October 30, 1961, in the Novaya Zemlya archipelago.[2][3]
Kasutatud kirjandus:
A.Ainsaar füüsika 12.klassile lk 29-31.
http://et.wikipedia.org/wiki/Kriitiline_mass
http://et.wikipedia.org/wiki/Tuumaenergia
Vasakule Paremale
TUUMAENERGIA PPT #1 TUUMAENERGIA PPT #2 TUUMAENERGIA PPT #3 TUUMAENERGIA PPT #4 TUUMAENERGIA PPT #5 TUUMAENERGIA PPT #6 TUUMAENERGIA PPT #7 TUUMAENERGIA PPT #8 TUUMAENERGIA PPT #9 TUUMAENERGIA PPT #10 TUUMAENERGIA PPT #11 TUUMAENERGIA PPT #12 TUUMAENERGIA PPT #13 TUUMAENERGIA PPT #14 TUUMAENERGIA PPT #15 TUUMAENERGIA PPT #16 TUUMAENERGIA PPT #17 TUUMAENERGIA PPT #18 TUUMAENERGIA PPT #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-01-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 40 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Välgats Tartust Õppematerjali autor
Lihtne, konkreetne ja ilusa kujunduse ning piltidega powerpointi esitlus.


VÄLJAVÕTE POWERPOINTIST:

1.Teema: TUUMAPOMM
Tuumapommi ehitus:
Lõhustuv aine paikneb nii, et juhuslikult tuuma lõhustumisel tekkinud neutronid väljuksid ainest ilma uusi tuumi kohtamata.
Suuremas ainekoguses läheb vähem neutrone ...
[pilt]

................................
.......
...

Sarnased õppematerjalid

Tuumakütus-tuumapomm ja reaktor
2
docx

Tuumakütus, tuumapomm ja reaktor

rikastatud uraani, kuhu on segatud kasutatu kütuse töötlemisel saadud plutoonium. · Osadeks võivad lõhustuda ainult mõnede raskete elementide tuumad.Tuumade lõhustumisel kiirgub 2-3 neutronit ja gammakiired · Missuguste elementide missugused isotoobid on põhiliseks tuumkütuseks? Uraani isotoop ja Plutooniumi isotoop 8. · Tuumapommi ja reaktori võrdlus: TUUMAREAKTOR: seade tuumaenergia saamiseks. Tuumareaktoreid kasutatakse tuumkütuse saamiseks, energiaallikatena tuumaelektrijaamades ja ­laevadel ning tuumafüüsika-alasteks teaduslikeks uuringuteks. Reaktsiooni alustamiseks tõstetakse juhtvardad osaliselt aktiivtsoonist välja. Kui on saavutatud planeeritud võimsus, tagatakse k=1-ga, et ahelreaktsioon ei areneks plahvatuseks. TUUMAPOMM: on suure plahvatusjõuga lõhkekeha, kus energia vabaneb raskete aatomituumade lõhustumisel

Termodünaamika
Massihävitusrelvad ehk ABC tuumapommid
11
odt

Massihävitusrelvad ehk ABC tuumapommid

Gustav Adolfi Gümnaasium Referaat Massihävitusrelvad ehk ABC tuumapommid Koostas: Katariina Ingerma Klass: 9.b Juhendaja: Tiina Laanes Tallinn 2018 Sisukord Sissejuhatus 1. Tuumapommid 1.1 Termotuumapomm 1.2 Neutronipomm 2. Tuumakatsetused 3. Izdelie 202 4. Tähesõdade programm 5. Kokkuvõte 6. Kasutatud allikad 7. Lisad Sissejuhatus Minu referaat räägib massihävitusrelvadest ehk ABC tuumapommidest külmas sõjas. ABC relvad- atomic, biological, chemical (atoomiline, bioloogiline, keemiline). Aatompommi peetakse üheks võimsamaks leiutiseks inimkonna ajaloos. Esimene aatompomm plahvatas 16. juulil 1945 New Mexico põhjaosas (Pilguheit ajalukku ­ Manhattani projekt, 2013). Kahekümnendat sajandit võib täie õigusega

Ajalugu
Tuumapomm
10
doc

Tuumapomm

Kuressaare Ametikool Ehitus ja materjalitöötluse õppesuund Tisler Heigo Näälik T2 TUUMAPOMM Referaat Juhendaja: Ain Toom Kuressaare 2010 Sisukord Tuumarelvade ajalugu............................................................................................................................ 3 Võidurelvastumine................................................................................................................................. 4 Tuumapommide liike.............................................................................................................................. 5 Plutooniumipomm.................................................................................................................................. 5 Vesinikupomm ....................................................................................................................

Füüsika
Tuumafüüsika konspekt
3
docx

Tuumafüüsika konspekt

Tuumade lõhustumine- esineb selliseid isotoope, mille tuum jaguneb nautroni toimel kaheks ligikaudu võrdse suurusega tuumaks. Sellist reaktsiooni nim tuuma lõhustumiseks. Lõhustumisega kaasneb alati mõne vaba neutrioni väljalendamine, sest suurtes tuumades on neid prootonitega võrreldes rohkem. Ühtlasi vabaneb energiat, umbes miljon korda rohkem kui sama hulga aine põlemisel, sest tuumajõud on palju tugevamad kui elektrone siduvad elektrilised jõud. Mõne isotoobi tuum lõhustub iga kord, kui kohtub neutroniga, st ta ei vaja selleks neutroniga kaasa toodud lisaenergiat. Sel juhul võivad ka lõhustumisel tekkinud neutronid uusi lõhustumisi esile kutsuda. Sellist nähtust, kus reaktsioon põhjustab sellesama reaktsiooni jätkumist naaberaatomitel, nim ahelreaktsiooniks. Keemiliste reaktsioonide puhul oleks ahelreaktsioon näiteks lõkke põlemine, sest põlemisel tekkinud soojus süütab üha uued kütusekogused

Füüsika
Tuumapomm
16
ppt

Tuumapomm

suunatud plahvatusega plutooniumipommi 16. juulil 1945. · Vesinikupomm Esimene termotuuma- ehk vesinikupomm lõhati 1. novembril 1952. · Mõne aja vältel arendati ka neutronipommi. Tugev neutronkiirgus hävitab elavjõu, jättes muu terveks. Paraku ei täitnud neutronipomm ootusi ja seetõttu neutronpomme enam ei arendata. Pommiuraan · Tuumaenergia, samuti põhimõtteline võimalus tekitada tuumade lõhustumisel plahvatuslik ahelreaktsioon, avastati alles vahetult enne II maailmasõda. Selgus ka, et selleks sobivaid aatomituumi pole just palju. Üks nendest on uraani isotoop U-235, mida aga looduslikus uraanis on ülimalt vähe ­ keskmiselt ainult üks aatom 140 uraani isotoobi U-238 kohta. Kergema isotoobi eraldamine on aga ülimalt kallis ja keeruline.

Füüsika
Tuumakatastroofid
23
pdf

Tuumakatastroofid

Tuumakatastroofid Carmely Reiska 12.2 Hiroshima katastroof Windscale Kõštõmi plahvatus Tšernobõli tuumakatastroof Three Mile Island’i avarii Nagasaki katastroof Fukushima tuumakatastroof Goiânia õnnetus 20. ja 21. sajandi suurimad tuumakatastroofid ja õnnetused Rahvusvaheline tuumaintsidentide skaala (INES) ❏ Rahvusvaheline Aatomienergia agentuur 1990 Hiroshima katastroof ❏ 6. august 1945 (II maailmasõja ajal) ❏ Ameerika Ühendriikide tuumapomm “Little Boy” (3600 kg ja 9500 m kõrguselt) J

tuumakatastroof
Tuumaenergia
25
ppt

Tuumaenergia

Põlevkivi · 90% elektrist toodetakse põlevkivist · Igal aastal 10 miljonit tonni põlevkivi · Energeetiline efektiivsus madal - 15% · Suurel hulgal ohtlikke tahkeid jäätmeid · 450 km2 Ida-Virumaa territooriumist kaevandused Esimene tuumareaktor Fermi USA-s 1942. aastal -kiirgus 238 92 U + 01n 23992U23993Np + -10 e 239 93 Np23994 Pu + -10 e -kiirgus Tuumaenergia · Süsinikuvaba · Ei ole taastuv energia · Uraani varud ammenduvad saja aasta jooksul · 1 kg kohta 3,38*1014 J · Looduslikus uraanis 0,7% lõhustuvat isotoopi 235 U Tuumaenergia ohtlikkus · Tuumajaamade töökindlus · Radioaktiivsete tuumajäätmete käitlemine · Tuumapommi valmistamise võimalus tuumaelektrijaamade baasil Tuumareaktor · Kiirguskaitse (betoon) · Peegeldi ­ vähendab soojuskadu · Tuumkütus (uraan 235 ja 238 segu)

Füüsika
Nuclear Energy research paper
5
docx

Nuclear Energy research paper

Running head: NUCLEAR ENERGY Nuclear Energy U.S. Government History of Nuclear Energy- Nuclear Energy History of Nuclear Energy · Uranium was discovered in 1789 by Martin Klaproth. He was a German chemist, and named his discovery after the planet Uranus ("Outline history of," 2010) · 1939-1945 Manhattan Project- atomic energy program to develop the first transportable atomic bomb ("Nuclear technologies timeline," ) · 1942- First self-sustaining nuclear chain reaction ("Nuclear technologies timeline," ) · 1945- Hiroshima and Nagasaki- US. drops atomic bombs to Japan to end World War II ("Nuclear technologies timeline," ) · 1946- First nuclear energy in civilian use ("Nuclear technologies timeline," ) NUCLEAR ENERGY · 1954- Atomic Energy Act of 1954- allows the Atomic Energy Commission

Inglise keel




Meedia

Kommentaarid (1)

annikateder profiilipilt
09:19 27-02-2017



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun