Kodolsintēze ir krustojumsiekšāatomikasirserdeņigaisma. Šo atomu savienošanās rezultātā rodas atoms ar smagāku kodolu.
Ļoti augstā temperatūrā deitērijs (H2) un tritijs (H3), kas ir ūdeņraža (H) izotopi, turas kopā. Šīs savienības rezultātā tiek atbrīvots liels enerģijas daudzums, un tiek veidoti hēlija (He) kodoli.

Šī procesa reakcija ir:
Apmēram 3.108 No šīs reakcijas var atbrīvoties kJ / g enerģijas.
Kodolsintēzes process izraisa ūdeņraža bumbu darbību (vispostošākās atombumbas, kas pastāv). Kodolsintēzes reakcijas notiek Saules iekšienē, un tā ir saules enerģijas avots.
Kodolsintēzes reaktors
Kodolsintēze izdala daudz enerģijas. Šī iemesla dēļ zinātnieku aprindas ir ļoti apņēmušās padarīt kodolenerģiju iespējamu kā enerģijas iespēju, kuras pamatā ir kodolsintēzes process.
Šajā nolūkā ir vajadzīgs reaktors, kas spēj radīt un kontrolēt kodolsintēzi. Tokamak ir nosaukums reaktoriem, kas tiek izstrādāti dažādās vietās visā pasaulē.
Kādas ir jūsu priekšrocības?
Kodolsintēzes rezultātā iegūtā enerģija būtu veids, kā garantēt drošību un vides tīrību. Tas ir tāpēc, ka
skaldīšanakodolenerģija ražo enerģiju galvenokārt caur urānu (vienu no galvenajiem radioaktīvajiem elementiem).Tā kā izmantotais degvielas daudzums ir mazāks, izriet, ka radioaktivitāte ir arī mazāka, un tāpēc arī kodolatkritumu ražošana ir mazāka.
Kodolsintēzi izmantoto degvielu var iegūt no jūras ūdens un no kodolreaktora paša trilija. Sadalīšanās procesā šim nolūkam tiek izmantots urāns, taču to nav viegli iegūt.
Uzziniet vairāk par Atomenerģija.
Kodolsintēze un zvaigznes
Zvaigžņu iekšienē notiek kodolreakcijas, tas ir, tajās notiek kodolsintēzes process. Saule ir piemērs.
Zvaigznes veidojas no ūdeņraža, kura kodols ir gaisma. Augsta temperatūra veicina saplūšanu, veidojot hēlija kodolu, kas ir smagāks elements. Šajā vardarbīgajā procesā, kas dod enerģiju saules enerģijai, tiek radīts daudz enerģijas.
Aukstā kodolsintēze
Tā ir ķīmiķu Martin Fleischmann un Stanley Pons tēze, ka kodolsintēzes process varētu notikt nevis ļoti augstā temperatūrā, bet gan istabas temperatūrā.
Hipotēzi zinātnieku aprindas atmeta, jo ķīmiķi nevarēja pierādīt, ka viņi ir sasnieguši aukstu kodolsintēzi.
Un kas ir kodola dalīšanās?
Kodola skaldīšana ir process, kas notiek tieši pretēji kodolsintēzes procesam. Atomu kodolu saplūšanas vietā notiek to lūzums.
Šajā procesā visbiežāk tiek izmantots urāns. Enerģija, kas izdalās reakcijā vismaz 8.107 kJ / mol, lai arī augsts, ir mazāks par enerģiju, kas iegūta kodolsintēzes ceļā.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? lasīt Kodola skaldīšana.
Vingrinājumi kodolsintēzes jomā
jautājums 1
(UFCE) izteiksme kodolsintēze ir ekvivalenta:
a) serdeņu sašķidrināšana.
b) kodola skaldīšana.
c) kodolu lūzums, veidojot mazākus kodolus.
d) kodolu apkopošana, veidojot lielākus kodolus.
Pareiza alternatīva: d) kodolu salikšana, veidojot lielākus kodolus.
Kodolsintēze atomu kodoli apvienojas un veido lielāku kodolu. Šajā procesā izdalās arī neitroni un liels enerģijas daudzums.
2. jautājums
(FGV-SP) Par kodola skaldīšanu un kodolsintēzi:
a) Termini ir sinonīmi.
b) Kodolsintēze ir atbildīga par gaismas un siltuma radīšanu saulē un citās zvaigznēs.
c) Tikai kodolsintēze saskaras ar problēmu, kā droši iznīcināt radioaktīvos atkritumus.
d) Kodolsintēzi pašlaik izmanto enerģijas ražošanai komerciāli daudzās valstīs.
e) Abas metodes joprojām atrodas izpētes fāzē un netiek izmantotas komerciāli.
Pareiza alternatīva: b) Kodolsintēze ir atbildīga par gaismas un siltuma radīšanu saulē un citās zvaigznēs.
Saules un citu zvaigžņu iekšienē augstās temperatūras dēļ notiek vairākas kodolsintēzes reakcijas, kas nepieciešamas šāda veida reakciju rašanās gadījumā.
3. jautājums
Kāda ir atšķirība starp skaldīšanu un kodolsintēzi?
Atbilde: Kodola dalīšanās atbilst nestabila atoma kodola sadalīšanai un divu stabilāku kodolu veidošanai. Apvienošanās procesā divi kodoli apvienojas, veidojot stabilāku kodolu.
4. jautājums
(FEI-SP) Ūdeņraža bumba ir kodolreakcijas piemērs:
a) dalīšanās veida.
b) kur notiek tikai alfa staru emisija.
c) kur notiek tikai beta staru emisija.
d) kodolsintēzes tipa.
e) kur notiek tikai gamma staru emisija.
Pareiza alternatīva: d) kodolsintēzes tips.
Ūdeņraža bumbas iekšpusē ir avots, kas izstaro ūdeņraža, tritija un deitērija izotipus, kas apvienojoties atbrīvo lielu daudzumu enerģijas.
Skatiet universitātes iestājeksāmena jautājumus par šo tēmu mūsu sagatavotajā sarakstā: radioaktivitātes vingrinājumi.