Kas yra termobranduolinė reakcija

Kas yra termobranduolinė reakcija



Termobranduolinė reakcija - sintezės reakcija daugiausunkieji atominiai branduoliai iš lengvesnių. Yra du būdai tai įgyvendinti - sprogstama ir kontroliuojama. Sprogstamoji medžiaga yra naudojama vandenilio bomba, kontroliuojama - termobranduoliniuose reaktoriuose.





Kas yra termobranduolinė reakcija

















Termobranduolinė reakcija klasifikuojama kaip branduolinė,tačiau priešingai nei pastarasis, vyksta procesas, o ne sunaikinimas. Iki šiol mokslas sukūrė dvi galimybes termobranduolinės sintezės vykdymui: sprogstama termobranduolinė sintezė ir kontroliuojama termobranduolinė sintezė.

Kulono barjeras arba kodėl žmonės dar nėra pakelti ore

Atominiai branduoliai turi teigiamą krūvį. Tai reiškia, kad kai jie artėja vienas prie kito, pradeda veikti repressivinė jėga, kuri yra atvirkščiai proporcinga atstumui tarp branduolių kvadratu. Tačiau tam tikru atstumu, kuris yra lygus 0.000.000.000 001 cm, prasideda stipri sąveika, dėl kurios sintezės atominiai branduoliai. Dėl to skiriama didžiulė energijos dalis. Atstumas, kuris užkerta kelią branduolių sintezei, vadinamas kulno barjeru arba galimu barjeru. Būklė, kuria tai įvyksta, yra aukšta temperatūra 1 mlrd. Laipsnių Celsijaus laipsniu. Bet kuri medžiaga tampa plazma. Pagrindinės termobranduolinės reakcijos medžiagos yra deuteris ir tritis.

Sprogstama termobranduolinė sintezė

Toks termobranduolinės reakcijos atlikimo būdaspasirodė daug anksčiau nei kontroliuojamas ir pirmą kartą buvo naudojamas vandenilio bomba. Pagrindinis srautu medžiaga yra deuteridas litiya.Bomba apima spragtuką - plutonis įkrovos stiprintuvo ir konteinerį su termobranduolinės kuro. Pirma, sprogdiklis sprogsta su minkšta rentgeno spinduliuote. Antrojo etapo apvalkalas kartu su plastikine užpildu absorbuoti spinduliuotės, kuri šildoma iki aukštos temperatūros plazmos, kuri yra aukštame slėgyje. Sukuriamas reaktyvusis traukos įtaisas, kuris suspaudžia antrojo etapo tūrį, tūkstančius kartų sumažindamas tarpukario atstumą. Tuo pačiu metu termobranduolinė reakcija nevyksta. Paskutinis etapas yra branduolinis sprogimas plutonio lazdele, kuris sukelia branduolinę reakciją. Deuterido ličio reakcija su neutronais reaguoja su tričio susidarymu.

Kontroliuojama termobranduolinė sintezė

Galima kontroliuoti termobranduolinę sintezękad naudojami specialūs reaktorių tipai. Kuras yra deuteris, tritis, heliu, ličio, boro-11 izotopai. Reaktoriai: 1) reaktorius, sukurtas kvazistavimosi sistemos, kurioje magnezinis laukas laikomas plazmoje, sukūrimas. 2) Reaktorius, pagrįstas impulsine sistema. Šiuose reaktoriuose nedideli tikslai, kurių sudėtyje yra deuterio ir tričio, trumpai kaitinami labai dideliu dalelių srautu arba lazeriu.