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Scroll to top Introduction
La fusione nucleare e la fissione nucleare sono due forme di energia molto differenti ed è importante non confondere i due. La fissione nucleare è spaccare degli atomi, mentre la fusione nucleare è la fusione, o dell' unirsi degli atomi. La fusione è la più vecchia forma della generazione di energia, usando nella sorgente originale di energia, il sole. La temperatura incredibile centigrado di 15.000.000 gradi (27.000.000 gradi di Fahrenheit) nel nucleo delle stelle permette la fusione degli atomi dell'idrogeno e dell'energia della versione sotto forma di calore e luce. Questa energia si irradia giù sulla terra ed è la sorgente di quasi tutte le altre riserve di energia, da olio a carbone ed a vento perfino.
Scroll to top Historical Experiments
Il primo esperimento di fusione su terra è stato effettuato nell'inizio degli anni 30. L'esperimento ha coinvolto il deuterio, l'isotopo di idrogeno con una massa di due. Il deuterio è stato disposto in un acceleratore della particella ed è stato bombardato con un fascio accelerato del deuterio. Scontrarsi dei due atomi li ha causati insieme al fusibile ed all'energia della versione. Anche se l'energia è stata liberata dall'esperimento, così tanto l'energia è stata richiesta per creare il fascio del deuterio accelerato che nessun' energia utile è stata prodotta.

L'esperimento seguente con fusione era negli anni 50 ed è il più spesso collegato con l'età nucleare. La bomba all'idrogeno è stata creata ed usato la fusione per liberare gli importi immensi di energia in un'esplosione incontrollata e mortale. Questo metodo di fusione libera più energia che è messo in esso, ma l'energia supplementare è liberata così rapidamente e quello non è incontrollabile utile per la generazione elettrica. Per fusione da essere utile, una reazione lenta e controllata è richiesta.
Scroll to top Facts
Per creare una reazione utile di fusione, due nuclei atomici devono essere fusi in uno. Perchè questo accada, le temperature immense devono essere applicate in modo da la repulsione naturale fra due atomi è soccombuta. Questa repulsione è chiamata repulsione del Coulomb. Il gas circostante deve essere riscaldato centigrado a 50 - 100 milione gradi, (90 - 180 milione gradi di Fahrenheit) prima che la repulsione sia neutralizzata. Una volta che questa temperatura è raggiunta, la fusione accade e crea il relativo proprio calore. Questo punto nella reazione è chiamato Nuclear l'Ignition ed è a questo punto che la reazione è self-sustaining, a condizione che gli atomi sufficienti dell'idrogeno siano presenti essere fusi.

Il punto quando un raggruppamento degli atomi dell'idrogeno con le cariche positive e negative raggiunge centigrado 100.000 gradi (180.000 gradi di Fahrenheit) è chiamato Plasma. Il plasma contiene l'energia termica richiesta per la reazione di fusione, ma non può essere contenuto dovuto il fatto che fa caldo così e si raffredda così velocemente. Molti metodi di contenere il plasma sono stati inventati, ma l'invenzione più promising sta contenendo il plasma in un campo magnetico della forza. Nel campo, il plasma non tocca niente e quindi, i soggiorni caldi e non si brucia tramite un contenitore.
Scroll to top Dangers
I problemi stati minacciati da fusione nucleare sono essenzialmente l'energia messa nella reazione è più di quello che è liberato dalla reazione. Affinchè una reazione riesca, più energia deve essere liberata che è messo nel heating del plasma. Il test di verifica di Lawson dichia che quando il tempo (t) e la densità del plasma (n) eccedono 1014, la reazione produce più uscita di quanto immessa e sta generando l'elettricità. tn > 1014
Scroll to top New Techniques
Recentemente, un altro metodo di fusione è stato esplorato usando le tecniche completamente differenti. Un combustibile, quali tritio o il deuterio è contenuto in una pallina molto piccola. Questa pallina è bombardata da parecchi lati con un fascio laser di palpitazione, che induce la pallina a implode. L'implosione della pallina e della reazione termonucleare brucia la reazione nucleare. Questo metodo sta esaminando negli Stati Uniti ed altrove nel mondo.

Il più recentemente, il successo con le reazioni di fusione si è sviluppato come la tecnologia richiesta per creare le reazioni riuscite si sviluppa. 1,7 milione watt sono stati prodotti da una reazione controllata al toro europeo unito (GETTO) in Inghilterra ed il più recentemente, in 1993, Princeton ha avuto un'uscita su 5,6 milione watt. Purtroppo, entrambe reazioni hanno consumato più energia che si sono liberate.
Scroll to top Conclusion
Quando scopriamo come utilizzare la fusione nucleare, avremo colpito in una risorsa sicuro ed illimitata di energia. La ricerca in questo campo deve continuare affinchè noi trovi un modo. Non possiamo essere troppo lontani via da una reazione di fusione che obbedisce il test di verifica di Lawson, ma dovete continuare a cercare ed innovate per rendere a questa fonte di energia illimitata un successo!
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Scroll to top Credits
Peco "How Electricity is Made and Delivered" Peco Energy Corperation-Energy Education
http://www.peco.com/energy_ed/index.html

"Nuclear Power"
Encarta Encyclopedia, 1997

"Electric Power Systems"
Encarta Encyclopedia, 1997

Bibliography

Media

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