|
| |||
Реферат: Атомная энергетика и атомное оружиеСодержание: 1. Феномен атома. Простые представления об атоме, принадлежащие Дальтону, были
поколеблены в 1897 г., когда Дж. Дж. Томсон (1856 – 1940) установил, что
атому могут испускать еще меньшие отрицательно заряженные частицы (позднее
названные электронами). Стало очевидным, что атом обладает внутренней
структурой. Это открытие указывало, что атом, по-видимому, должен содержать
и положительные заряды. Томсон предположил, что электроны рассеяны в
положительно заряженном атоме, подобно «изюминкам в булке». Эта модель не
позволяла объяснить некоторые свойства атомов, однако более совершенную
модель удалось создать лишь после открытия радиоактивного излучения. 1.1. Модель атома Резерфорда. В 1911 г. Эрнест Резерфорд (1871 – 1937) предложил совершенно новую
модель атома, основанную на результатах его собственных экспериментов и
экспериментов Ханса Гейгера (1882 – 1945), в которых измерялось рассеяние
альфа частиц при прохождении через золотую фольгу. Согласно модели Позже Резерфорд установил, что положительный заряд ядра несут частицы
в 1836 раз более тяжелые, чем электрон. Он назвал их протонами. Заряд
протона равен по величине, но противоположен по знаку заряду электрона. Более тяжелые ядра содержат большее число протонов (это число
называют атомным номером), причем оно всегда равно числу окружающих ядро
электронов. Позднее было установлено, что все ядра атомов, за исключением
ядра водорода, содержат также частицы и другого типа – незаряженные частицы 1.2. Создание модели атома: квантовая теория и спектроскопия. Атомная энергетика. Радиоактивность – ее открытие и природа. Получение ядерной энергии. Ядерные реакторы: классификация. 2.4. Термоядерная энергия – основа энергетики будущего. Вторая половина 20 века будет веком термоядерной энергии. В термоядерных реакциях происходит выделение энергии в процессе превращения водорода в гелий. Быстро протекающие термоядерные реакции осуществляются, как говорилось выше, в водородных бомбах. Сейчас перед наукой стоит задача осуществления термоядерной реакции не в виде взрыва, а в форме управляемого, спокойно протекающего процесса. Решение этой задачи даст возможность использовать громадные запасы водорода на Земле в качестве ядерного топлива. В термоядерных реакторах, безусловно, будет использоваться не обычный, а тяжелый водород. В результате использования водорода с атомным весом, отличным от наиболее часто встречающегося в природе, удастся получить ситуацию, при которой литр обычной воды по энергии окажется равноценен примерно 400 литрам нефти. Элементарные расчеты показывают, что дейтерия (разновидность водорода, которая будет использоваться в подобных реакциях) хватит на земле на сотни лет при самом бурном развитии энергетики, в результате чего проблема заботы о топливе отпадет практически навсегда. Атомное оружие. 3.1. Современные атомные бомбы и снаряды. Атомные бомбы, тротиловый эквивалент которых равен 1- 50 тыс. т, относят к классу тактических атомных бомб и предназначают для решения оперативно-тактических задач. К тактическому оружию относят также артиллерийские снаряды с атомным зарядом мощность 10 – 15 тыс. т. и атомные заряды (мощностью около 5 – 20 тыс. т) для зенитных управляемых снарядов и снарядов, используемых для вооружения истребителей. Атомные и водородные бомбы мощностью свыше 50 тыс. т относят к классу стратегического оружия. Нужно отметить, что подобная классификация атомного оружия является лишь условной, поскольку в действительности последствие применения тактического атомного оружия могут быть не меньшими, чем те, которые испытало на себе население Хиросимы и Нагасаки, а даже большими. Сейчас очевидно, что взрыв только одной водородной бомбы способен вызвать такие тяжелые последствия на огромных территориях, каких не несли с собой десятки тысяч снарядов и бомб, применявшихся в прошлых мировых войнах. А нескольких водородных бомб вполне достаточно, чтобы превратить в зону пустыни огромные территории. Ядерное оружие подразделяется на 2 основных типа: атомное и водородное (термоядерное). В атомном оружии выделение энергии происходит за счет реакции деления ядер атомов тяжелых элементов урана или плутония. В водородном оружии энергия выделяется в результате образования (или синтеза) ядер атомов гелия из атомов водорода. Виды термоядерного оружия будут рассмотрены ниже. 3.2. Современное термоядерное оружие. В основе действия термоядерного оружия лежит использование
термоядерной реакции с водородом или его соединениями. В этих реакциях,
протекающих при сверхвысоких температурах и давлении, энергия выделяется за
счет образования ядер гелия из ядер водорода, или из ядер водорода и лития. Принципиальная схема водородной бомбы такова. Дейтерий и тритий в жидком состоянии помещаются в резервуар с теплонепроницаемой оболочкой, которая служит для длительного сохранения дейтерия и трития в сильно охлажденном состоянии (для поддержания из жидкостного агрегатного состояния). Теплонепроницаемая оболочка может содержать 3 слоя, состоящих из твердого сплава, твердой углекислоты и жидкого азота. Вблизи резервуара с изотопами водорода помещается атомный заряд. При подрыве атомного заряда изотопы водорода нагреваются до высоких температур, создаются условия для протекания термоядерной реакции и взрыва водородной бомбы. Однако, в процессе создания водородных бомб было установлено, что непрактично использовать изотопы водорода, так как в таком случае бомба приобретает слишком большой вес (более 60 т.), из-за чего нельзя было и думать об использовании таких зарядов на стратегических бомбардировщиках, а уж тем более в баллистических ракетах любой дальности. Второй проблемой, с которой столкнулись разработчики водородной бомбы была радиоактивность трития, которая делала невозможным его длительное хранение. В ходе исследования 2 вышеуказанные проблемы были решены. Жидкие изотопы водорода были заменены твердым химическим соединением дейтерия с литием-6. Это позволило значительно уменьшить размеры и вес водородной бомбы. Кроме того, гидрид лития был использован вместо трития, что позволило размещать термоядерные заряды на истребителях бомбардировщиках и баллистических ракетах. Создание водородной бомбы не стало концом развития термоядерного оружия, появлялись все новые и новые его образцы, была создана водородно- урановая бомба, а также некоторые ее разновидности – сверхмощные и, наоборот, малокалиберные бомбы. Последним этапом совершенствования термоядерного оружия стало создания так называемой «чистой» водородной бомбы, которая будет описана ниже. 3.3. Чистая водородная бомба. Первые разработки этой модификации термоядерной бомбы появились еще в Однако данные утверждения были опровергнуты учеными, которые напомнили, что при взрывах атомных или водородных бомб образуется большое количество радиоактивной пыли, которая поднимается мощным потоком воздуха на высоту до 30 км, а потом постепенно оседает на землю на большой площади, заражая её. Исследования, проведенные учеными, показывают, что понадобится от 4 до 7 лет, чтобы половина этой пыли выпала на землю.
1. Введение я ешил выбрать эту тему для реферата потому, что ядерное оружие не может приносить добро, его надо запретить. По-моему, задачи стоящие ...
Ядерная энергия выделяется, во-первых, при радиоактивном распаде и делении атомного ядра, а во-вторых, с процессе синтеза - слияния легких ядер в более тяжелые. Установлено, что радиоактивное заражение в основном определяется "осколками" деления ядер вещества, составляющего заряд бомб - урана или плутония....
Создание термоядерного оружия в СССР: второй этап ядерной гонки А.Б.Колдобский, МИФИ, г. Москва Прогремевший 29.08.49 на Семипалатинском полигоне ...
Действительно, даже поверхностное знакомство с ядерной физикой говорило: освободить колоссальную энергию, скрываемую в атомном ядре, можно двумя путями: разделить наиболее тяжелые ... В обычной атомной бомбе 238U не только бесполезен (вторичными нейтронами он практически не делится), но и вреден, поскольку в других ядерных реакциях, конкурирующих с делением ... ...
Реферат На тему: "Развитие атомной энергетики" По КСЕ Выполнено студентом Новгородцевым Алексеем Анатольевичем студенческий билет № 95/178-00n группа ...
В Периодической системе Менделеева нашли отражение сложность структуры атома и значимость ранее неизвестных основных характеристик атомного ядра - его массового числа А и ... Ферми предположил, что ядро урана, захватив нейтрон, становится бета-радиоактивным и после испускания бета-частицы превращается в ядро нового трансуранового элемента....
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава1. Сегодняшний день физики Глава2. Развитие физики в СССР и России Заключение Приложение 1. Лауреаты Нобелевской премии по ...
В первых термоядерных бомбах применялись только изотопы водорода, поэтому они были названы водородными(1. с. 437-438). Ядерная физика - структуру и свойства атомных ядер, а также их взаимопревращения, происходящие в результате радиоактивных распадов и ядерных реакций....
СОДЕРЖАНИЕ. Введение 3 1. История создания ядерного оружия. 3 2. Предпосылки создания атомного оружия в США 7 3. Испытания атомного оружия 11 4 ...
Отто Ган и Фриц Штрассман уверенно фиксируют, что при бомбардировке атомов урана медленными нейтронами некоторые ядра расщепляются на две примерно равные части с высвобождением ... Бор (лауреат Нобелевской премии 1913 года, автор модели строения атома) обратился к правительствам стран и народам с воззванием о запрещении применения ядерной энергии в военных ... ...
Белгородский Университет потребительской кооперации РЕФЕРАТ по предмету естествознание на тему: "Последствия ядерных взрывов и аварий на АЭС" БЕЛГОРОД ...
Наведенная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами, образующимися в грунте в результате облучения его нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами атомов химических ... После эксперимента Курчатов, создатель первой советской атомной и термоядерной бомбы, заявил о том, что нельзя допустить применения этого оружия по назначению....
Ядерное оружие Содержание: 1. Из истории создания ядерного оружия 2. Современная политика США в области ядерного вооружения 3. Характеристика ядерных ...
Потеряв монополию на ядерное оружие, США усилило начатые еще в 1942 работы по созданию термоядерного оружия. После эксперимента Курчатов, создатель первой советской атомной и термоядерной бомбы, заявил о том, что нельзя допустить применения этого оружия по назначению....
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ По ...
Ядерное горючее "Майка" представляло собой жидкий водород, взрыв которого детонировался атомным зарядом. Курчатов, создатель первой советской атомной и термоядерной бомбы, заявил о том, что нельзя допустить применения этого оружия по назначению....
Введение Во второй половине ХХ столетия перед человечеством восстала глобальное проблема - это загрязнение окружающей среды продуктами сгорания ...
Управляемый термоядерный синтез использует ядерную энергию выделяющуюся при слиянии легких ядер, таких как ядра водорода или его изотопов дейтерия и трития. Ядерный синтез уже освоен человеком в земных условиях, но пока не для производства мирной энергии, а для производства оружия он используется в водородных бомбах....
Министерство образования РФ Курский государственный технический университет Реферат на тему "Российские Нобелевские Лауреаты" Выполнил: ст-т гр.БМ-91 ...
В середине 40-х гг. он выполнил теоретическую и экспериментальную работу по распространению и увеличению числа нейтронов в уран-графитовых системах и таким образом внес свой вклад ... Он также обдумал экспериментально возникновение нейтронов при взаимодействиях легких атомных ядер, как и при взаимодействиях между высокоскоростными нейтронами и различными ядрами.... |
|
|
|