Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16

Σχετικά έγγραφα
ΣΥΝΤΗΞΗ: Ένας Ήλιος στο Εργαστήριο

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16

Διάλεξη 8: Πυρηνική ενέργεια από αντιδράσεις σχάσης. Πυρηνική σύντηξη

Διάλεξη 3: Ενέργεια σύνδεσης και πυρηνικά πρότυπα

Διάλεξη 5: Αποδιέγερσεις α και β

Διάλεξη 7: Αλληλεπιδράσεις νετρονίων & πυρηνική σχάση

Διάλεξη 4: Ραδιενέργεια

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διάλεξη 6: Φυσική Ραδιενέργεια και πυρηνικές αντιδράσεις

Διάλεξη 11-12: Ασκήσεις στην Πυρηνική Φυσική

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διάλεξη 1: Εισαγωγή, Ατομικός Πυρήνας

Ο Πυρήνας του Ατόμου

Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/05/15

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16

28 Ιουνίου Πυρηνική σύντηξη. Επιστήμες / Πυρηνική Φυσική - Πυρηνική Ενέργεια. Αθανάσιος Κ. Γεράνιος, Υφηγητής Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ασκήσεις στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.1

Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 19/04/16

Ραδιενέργεια Ένα τρομακτικό όπλο ή ένα μέσον για την έρευνα και για καλλίτερη ποιότητα ζωής; Για πόσο μεγάλες ενέργειες μιλάμε; Κ.-Α. Θ.

1. Ιδιότητες των πυρήνων

Διάλεξη 18: Καθιερωμένο πρότυπο (1978-?)

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

AΠO ΤΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑ & ΤΑ ΝΕΤΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ

To CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών) είναι το µεγαλύτερο σε έκταση (πειραµατικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωµατιδι

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

Σοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 5ο εξάμηνο Τμήμα T3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου. Μάθημα 8

Πυρηνική Επιλογής. Τα νετρόνια κατανέμονται ως εξής;

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Μάθημα 2 α) QUIZ. Ενεργός διατομή β) Μέγεθος του πυρήνα γ) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ

ν ( U-235) = 2.44, α (U-235) = 0.175

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ (ΔΙΑΣΠΑΣΗ)

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

Μέγεθος, πυκνότητα και σχήμα των πυρήνων. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Μάθημα 5 α) Μέγεθος του πυρήνα β) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας γ) Ασκήσεις σετ #2 - εκφωνήσεις

i. 3 ii. 4 iii. 16 Ε 1 = -13,6 ev. 1MeV= 1, J.

Ασκήσεις #2 Μέγεθος και Μάζα πυρήνα. Ενέργεια σύνδεσης και το Q μιάς αντίδρασης. Κοιλάδα σταθερότητας.

(α) (β) (γ) [6 μονάδες]

Μάθημα 5 Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

Μάθημα 2 α) Μέγεθος του πυρήνα β) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας γ) Ασκήσεις σετ #2 - εκφωνήσεις

Μάθημα 2 α) QUIZ στην τάξη. Ενεργός διατομή β) Μέγεθος του πυρήνα γ) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μάθημα 17 Σχάση, σύντηξη.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Υπό Γεωργίου Κολλίντζα

Μάθημα 2 Πείραμα Rutherford και μέγεθος πυρήνων, Πυρήνες-συμβολισμοί

Το µοντέλο της υγρής σταγόνας

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Μάθημα 2 Σχετικιστική μηχανική, μoνάδες, εκτίμηση μεγέθους ατόμων και πυρήνων, πυρήνες-συμβολισμοί

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

Αστροφυσική. Ενότητα # 5: Μαγνητικά Πεδία στην Αστροφυσική. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μάθημα 5 α) QUIZ στην τάξη β) Σχάση και σύντηξη γ) Πρώτο σετ ασκήσεων δ) β-διάσπαση (μέρος Α')

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΝΟΥΚΛΙΔΙΑ 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ

«Μελέτη της δυνατότητας εκμετάλλευσης της ενέργειας των σωματιδίων άλφα ( 2He), που παράγονται από αντιδράσεις σύντηξης»

Ασκήσεις Ακ. Έτους (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Ενεργός διατοµή Χρυσός Κανόνας του Fermi

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μάθημα 2 α) QUIZ στην τάξη. Ενεργός διατομή β) Μέγεθος του πυρήνα γ) Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

διατήρησης της μάζας.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μάθημα Σχάση, σύντηξη.

Μάθημα 7 α) QUIZ β-διάσπαση β) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό γ) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A

Μάθημα 5 Μάζα πυρήνα, ενέργεια σύνδεσης, έλλειμα μάζας

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

β - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

Ασκήσεις Ακ. Έτους (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται

Σύντηξη Ελαφρών Πυρήνων και Παραγωγή Ενέργειας σε Αντιδραστήρες Σύντηξης

Φυσική Διαστήματος. Ενότητα 1: Ηλιακός Άνεμος. Ξενοφών Δ. Μουσάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Απορρόφηση ακτινοβολίας-β από την ύλη

Λύση Α. Σωστή η επιλογή α. Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α

Ανιχνευτές σωματιδίων

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου

ΑλληλεπίδρασηΦορτισµένων ΣωµατιδίωνκαιΎλης. ηµήτρηςεµφιετζόγλου Εργ. ΙατρικήςΦυσικής Παν/µιοΙωαννίνων

Το ατομικό πρότυπο του Βohr μπορεί να περιγράψει το γραμμικό φάσμα των στοιχείων α. Α και Β β. Β και Γ γ. μόνο του Α δ. μόνο του Β.

Μάθημα 5 α) β-διάσπαση β) Ασκήσεις

Transcript:

Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /0/6 Διάλεξη 9: Αντιδραστήρες σύντηξης Αντιδραστήρες σύντηξης Δεδομένου ότι η πυρηνική σύντηξη αποτελεί μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ενέργειας για τα αστέρια (τουλάχιστον για ανθρώπινες κλίμακες χρόνου). Αυτό ήταν λογικό να στρέψει ένα μεγάλο μέρος της έρευνας της φυσικής προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης αυτού του είδους της ενέργειας. Τα βασικά πλεονεκτήματα από την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας μέσω αντιδράσεων σύντηξης προέρχονται από τα εξής γεγονότα: Πρώτον το καύσιμο μπορεί να είναι το δευτέριο το οποίο υπάρχει σε αφθονία στην φύση και επομένως είναι κατά πολύ φθηνότερο. Το υδρογόνο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διότι η σύντηξη πυρήνων προς έναν πυρήνα συμβαίνει μέσω της ασθενούς αλληλεπίδρασης και επομένως η πιθανότητα να συμβεί είναι πάρα πολύ μικρή. Αντίθετα αντιδράσεις σύντηξης του δευτερίου είναι περισσότερο πιθανές και επομένως προσφέρονται για την παραγωγή ενέργειας. Ένας επιπλέον λόγος που η χρήση της πυρηνικής σύντηξης ως τρόπο παραγωγής ενέργειας είναι η παραγωγή σαφώς λιγότερων πυρηνικών αποβλήτων. Τα δύο αυτά επιχειρήματα δεν είναι φυσικά και τα μόνα τα οποία συνηγορούν προς την χρήση της πυρηνικής ενέργειας σύντηξης αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής: Αφού δουλεύει μια χαρά στον ήλιο και αφού ξέρουμε πως έχει και τόσα πλεονεκτήματα γιατί λοιπόν δεν την χρησιμοποιούμε; Ο λόγος είναι ο πολύ απλός. Στον ήλιο αλλά και σε κάθε αστέρι οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι τέτοιες που η άπωση Coulomb υπερνικάται ενώ στην γη οι συνθήκες αυτές δεν υπάρχουν οπότε το να φέρουμε δύο πυρήνες κοντά ώστε να νιώσουν την μικρής εμβέλειας ισχυρή αλληλεπίδραση και να γίνει οποιαδήποτε μορφή αντίδρασης θα πρέπει να προσφέρουμε εμείς αυτή την ενέργεια. Αυτό γίνεται καθημερινά σε όλες τις επιταχυντικές διατάξεις του κόσμου όπου λαμβάνει χώρα η μελέτη των πυρηνικών αντιδράσεων. Προς την παραγωγή λοιπόν ενέργειας απαιτείται η θέρμανση των πυρήνων σε τέτοιες θερμοκρασίες όπου η (θερμική) κινητική ενέργεια των πυρήνων να είναι μεγαλύτερη από την άπωση Coulomb. Νικόλας Πατρώνης

Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /0/6 Παράδειγμα Υπολογισμός θερμοκρασίας πλάσματος ώστε δύο πυρήνες δευτερίου να έρθουν σε απόσταση 0 fm U= e πε 0 r a=e /[ħ c(πε 0 )]=/7 ħc=97. MeV fm U = a ħ c 97. MeV fm = =0. ΜeV = kev r 7 0 fm Αυτή είναι η ολική κινητική ενέργεια που πρέπει να έχουν πυρήνες δευτερίου προκειμένου να πλησιάσουν σε απόσταση 0 fm. Άρα η ενέργεια του κάθε πυρήνα θα είναι: U d =0. MeV /=0.07 MeV U d =(/)kt k=8.67 0 MeV / K T =(/) (/k) U=(/).6 0 0 (K /MeV ) 0.07 MeV T =5.6 0 8 K Πρόκειται λοιπόν για θερμοκρασίες πλάσματος όπου οι πυρήνες έχουν αποκοπεί από τα ηλεκτρόνια που τους περιβάλλουν. Αυτή η θερμοκρασία βέβαια είναι μάλλον απαισιόδοξη δεδομένου ότι τα δευτέρια ακολουθούν την κατανομή ταχυτήτων Maxwell-Botlzmann οπότε ένα μικρό μέρος της κατανομής εκείνο προς την ουρά των υψηλών ενεργειών θα έχει ακόμα μεγαλύτερες ενέργειες. Από μια πιο προσεκτική θεώρηση λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή ενεργειών των σωματιδίων του πλάσματος βρέθηκε ότι μια θερμοκρασία της τάξης των x 0 8 Κ είναι αρκετή για να επιτευχθεί σύντηξη. Νικόλας Πατρώνης

Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /0/6 Επικρατέστερες αντιδράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντιδραστήρες σύντηξης είναι οι εξής: e+ n Q=. MeV e Q=.0 MeV + n Q=7.6 MeV Όπου οι δύο πρώτες συχνά συμβολίζονται ως D-D και η τελευταία ως D-T. τελευταία περιλαμβάνει την αντίδραση σύντηξης ενός πυρήνα δευτερίου με ένα πυρήνα τριτίου. αντίδραση αυτή μάλιστα αποδίδει μακράν και την περισσότερη ενέργεια. Το μειονέκτημα για την χρήση της αντίδρασης αυτής είναι ότι το τρίτιο λόγου του μικρού χρόνου ζωής του (Τ / =. y) δεν υπάρχει στη φύση σε μεγάλες ποσότητες και πρέπει να παραχθεί τεχνητά. Δυο αντιδράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τριτίου μέσα στον ίδιο τον αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης είναι: 7 n(ταχύ)+ Li 6 n(αργό)+ Li e+ H+ n(αργό) e+ H+.8 MeV Σχήμα : Ρυθμός παραγωγής και απώλειας ενέργειας συναρτήσει της θερμοκρασίας για τις δύο πιθανές αντιδράσεις σύντηξης (D-D, D-T) Υπάρχει μια θερμοκρασία όπου ο γενικότερος ρυθμός απώλειας ενέργειας γίνεται μικρότερος από τον ρυθμό παραγωγής ενέργειας. Αυτή η θερμοκρασία λέγεται θερμοκρασία ανάφλεξης. Από το παραπάνω σχήμα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: αυτή όπου χρησιμοποιείται η αντίδραση σύντηξης D-D και αυτή που χρησιμοποιείται η Νικόλας Πατρώνης

Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /0/6 αντίδραση σύντηξης D-T. γραμμή απώλειας ενέργειας αντιστοιχεί στην απώλεια λόγω της ακτινοβολίας πέδησης η οποία εκπέμπεται από ένα οποιοδήποτε φορτισμένο σωμάτιο που επιβραδύνεται (η γενικότερα μεταβάλλεται η κινητική του κατάσταση). Βλέπουμε λοιπόν ότι η χρήση της αντίδρασης D-T είναι κατά πολύ αποδοτικότερη από την χρήση D-D δεδομένου ότι η θερμοκρασία ανάφλεξης σε μονάδες ενέργειας είναι κατά μία τάξη μεγέθους μικρότερη. Δηλαδή με άλλα λόγια το να φτάσουμε σε εκείνη την θερμοκρασία όπου η παραγόμενη ενέργεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που χάνεται είναι (ενεργειακά μιλώντας) δέκα φορές πιο εύκολο χρησιμοποιώντας την αντίδραση D-T. Αυτό οφείλεται τόσο στο μεγαλύτερο ποσό ενέργειας που παράγεται όσο και στην μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει αυτή η αντίδραση έναντι της αντίδρασης D-D. Πέρα από την θερμοκρασία πλάσματος η οποία παίζει καίριο ρόλο στον ρυθμό των παρατηρούμενων αντιδράσεων σημαντικό ρόλο παίζει η πυκνότητα των πυρήνων στο πλάσμα αλλά και ο χρόνος περιορισμού του. Δηλαδή ο χρόνος για τον οποίο τα αλληλεπιδρώντα ιόντα διατηρούνται σε θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη από την θερμοκρασία ανάφλεξης. Μάλιστα ανάλογα με την αντίδραση υπάρχει το κριτήριο Lawson το οποίο θέτει ένα κάτω όριο για το γινόμενο συγκέντρωσης ιόντων επί του χρόνου περιορισμού. n τ 0 s/cm (D-T) n τ 0 6 s/cm (D-D) Σχήμα : Σχηματική αναπαράσταση μαγνητικού περιορισμού του πλάσματος μέσω της διάταξης Tokamak. Πέρα από την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας (η οποία είναι της τάξης 0 8 Κ) ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα είναι πως να συγκρατήσει κανείς ένα τόσο θερμό υλικό για χρονικά διαστήματα της τάξης του ενός sec. Προς αυτή την κατεύθυνση δύο τεχνικές αναπτύχθηκαν: ο αδρανειακός περιορισμός και ο μαγνητικός περιορισμός. Σήμερα φαίνεται να κερδίζει περισσότερο έδαφος ο μαγνητικός περιορισμός. πλέον διαδεδομένη και επικρατέστερη διάταξη μαγνητικού περιορισμού πλάσματος είναι το tokamak. Πρόκειται για έναν συνδυασμό μαγνητικών πεδίων όπου περιορίζουν το Νικόλας Πατρώνης

Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /0/6 πλάσμα εντός ενός δακτυλιοειδούς (μιας κουλούρας δηλαδή). Πίο συγκεκριμένα ένα ισχυρό δακτυλιοειδές μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από κυκλικά τοποθετημένους ισχυρούς ηλεκτρομαγνήτες συνδυάζεται με ένα πολοειδές μαγνητικό πεδίο το οποίο μάλιστα πρέπει να είναι ασθενέστερο του πρώτου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ελικοειδές μαγνητικό πεδίο το οποίο περιορίζει το πλάσμα και δεν το αφήνει να έρθει σε επαφή με τα τοιχώματα του Τokamak. Εύκολα φαντάζεται κανείς πως στην περίπτωση που το πλάσμα έρθει σε επαφή με τα τοιχώματα η θερμοκρασία του πλάσματος θα μειωθεί ενώ μέρος του υλικού των τοιχωμάτων θα λιώσει με αποτέλεσμα ανεπιθύμητες προσμίξεις να εισέλθουν στο πλάσμα. Σήμερα το πρώτο πρωτότυπο παραγωγής ενέργειας μέσω αντιδράσεων σύντηξης κατασκευάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Cadarache της Γαλλίας με την κωδική ονομασία ITER. Περισσότερες πληροφορίες στο url: www.iter.org Παράδειγμα Θεωρώντας την αντίδραση e+ n Q=7.6 MeV και επιπλέον υποθέτοντας αρχική ενέργεια των δύο πυρήνων ίση με MeV και αρχική ολική ορμή του συστήματος ίση με το 0 να υπολογιστούν οι κινητικές ενέργειες του πυρήνα e και του νετρονίου. Κ =Q MeV =8.6 MeV ΑΔΕ :(/)m n u n + (/)m a u a =K a + K n =K ΑΔΟ :m a u a =m n u n u a = m n u n m a (/)m n u n + (/)m a ( m n u n ) =K K m n (+ m n /m a )=K a K n =(8.6 MeV )/(+ 0.5)=.88 MeV K a =K K n =(8.6.88)MeV =.7 MeV Νικόλας Πατρώνης 5