תן את השם של היתוך גרעינילתהליך שילוב שני גרעינים אטומיים ליצירת יסוד שלישי כבד יותר. בזמן היווצרות היסוד החדש האנרגיה משתחררת.
התרחשות של היתוך גרעיני
בְּ מיזוגים גרעיניים לא מתרחשים באופן טבעי כאן על כדור הארץ. כדי להתנגש בשני אלמנטים שווים וליצור מיזוג, נדרשת כמות עצומה של אנרגיה כדי להתגבר על כוח דחייה אלקטרוסטטי בין האלמנטים. מכונה כוח הדחייה הזה מחסום קולומב. בהרבה כוכבים ביקום, כמו ה שמש, תהליך זה מתרחש באופן טבעי. האור והחום מהכוכב נובעים מה- היתוך של אטומי מימן, המייצר אטומי הליום ואנרגיה (אור + חום).
מסתו של אטום ההליום למעשה גדולה מסכום המוני המימנים המרכיבים אותו, אך הוא אינו בדיוק כפול. החשבון אינו תואם מכיוון שכמות מסוימת של חומר בזמן ההיתוך מומר לאנרגיה. השינוי הזה ניבא על ידי הפיזיקאי אלברט איינשטיין במשוואה המפורסמת שלך E = m.c2.
ניתן לשחזר את תהליך ההיתוך הגרעיני במעבדה, אך עדיין לא באופן שיוצר כמות ניכרת של אנרגיה.
כורי היתוך גרעיני
כל מערכת פיזית בה תוכלו לשלוט א היתוך גרעיני זה נקרא כור היתוך גרעיני או כור תרמו-גרעיני. האנרגיה (הנקייה) שנוצרת בכורים אלה ניתנת להמרה לאנרגיה חשמלית ולספק לאינסוף מיליוני אנשים יעילה יותר מהשיטות הנהוגות כיום, אך זו עדיין מציאות רחוקה בשל הקשיים בייצור מיזוגים.
הכור עובד בעצם באותה צורה כמו השמש, התנגשות באטומי מימן ויצירת אטומי הליום. הקושי הוא לייצר מספיק אנרגיה כדי להתגבר על מחסום קולומב ולהתקיים היתוך. לשם כך הטמפרטורות אליהן יש להעלות את המערכת עשויות לחרוג מ- 99 מיליון מעלות צלזיוס!
באוקטובר 2015 הושלם הכור Wendelstein 7-X (W7-X) לאחר כמעט שני עשורים של בנייה. כור זה נמצא בעיר גרייפסוואלד, גרמניה, והוא תקווה לייצור אנרגיה מהיתוך גרעיני.
סקרנות
התגובה התרמו-גרעינית הראשונה התרחשה בנובמבר 1952, בארצות הברית. באותה הזדמנות פצצת מימן (פצצה גרעינית המבוססת על היתוך של מימן) שחררה אנרגיה שווה ערך ל -10 מיליון טון TNT. התמונה למטה מציגה את גל ההלם שהפיקה פצצה זו, שנודעה כ"צאר הפצצה ".
בשנת 1961, ממשלת ברית המועצות, במהלך אירוע ניסוי, ירתה פצצת מימן בהספק של 50 מיליון טון TNT, חזקה פי 3000 מפצצות המימן. ביקוע גרעיני שהגיע להירושימה בשנת 1945.
מאת ג'ואב סילאס
בוגר פיזיקה
מָקוֹר: בית ספר ברזיל - https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-fusao-nuclear.htm