Ero ydinfission ja ydinfuusion välillä

Prosessia, jossa raskas ydin hajoaa pieniksi ytimiksi, kutsutaan ydinfissioksi. Toisaalta ydinfuusio määritellään reaktioksi, jossa vaaleammat atomit yhdistyvät ja muodostavat raskaan ytimen.

Nopean teollistumisen myötä energian kysyntämme kasvaa samassa suhteessa, koska muutamme tapaa, jolla elämme ja työskentelemme, koska olemme suuresti riippuvaisia ​​koneista, jotka tekevät työmme, joka kuluttaa energiaa. Se tarkoittaa voimaa ja voimaa, jota vaadimme fyysisen tai henkisen toiminnan suorittamiseen. Sitä on eri muodoissa ja se voidaan muuttaa muodoista toiseen.

Saamme energiaa useista tavanomaisista ja epätavanomaisista lähteistä, joihin kuuluvat aurinkoenergia, tuulienergia, vuorovesienergia, geoterminen energia ja ydinenergia. Näistä energialähteistä ydinenergia antaa miljoonaa kertaa enemmän energiaa kuin muut lähteet. Se vapauttaa energiaa ydinfission ja ydinfuusioreaktioiden aikana. Nämä kaksi reaktiota ymmärretään usein yhdessä, jonka useimmat ihmiset tekevät keskenään, mutta ero ydinfission ja ydinfuusion välillä on niiden esiintymisessä, lämpötilassa, tarvittavassa tai tuotetussa energiassa.

Sisältö: Ydinfissio vs. ydinfuusio

  1. Vertailutaulukko
  2. Määritelmä
  3. Keskeiset erot
  4. yhtäläisyyksiä
  5. johtopäätös

Vertailutaulukko

Vertailun perusteetYdinfissioYdinfuusio
merkitysYdinfissio tarkoittaa reaktiota, jossa raskas ydin hajotetaan pienempiin ytimiin vapauttamalla neutroneja ja energiaa.Ydinfuusio tarkoittaa prosessia, jossa kaksi tai useampia vaaleampia atomeja yhdistyvät muodostaen raskaan ytimen.
kuva
TapahtumaLuonnotonluonnollinen
LämpötilaKorkeaTodella korkea
Tarvitaan energiaaVaatii vähemmän energiaa ytimen jakamiseen.Ytimien sulautumiseen tarvitaan valtava määrä energiaa.
Energian tuottaminenValtavasti energiaa syntyy.Energiaa syntyy suhteellisen suuri määrä.
ohjaushillitönhallittavissa oleva

Määritelmä ydinfissio

Ydinfissio on prosessi, jossa suurten atomien, kuten uraanin tai plutoniumin, ydin pommitetaan matalan energian neutronilla, hajoaa pieniksi ja kevyemmiksi ytimiksi. Tässä prosessissa syntyy valtava määrä energiaa, koska ytimen (alkuperäisen) massa on hiukan suurempi kuin sen yksittäisten ydinten massan aggregaatti.

Ydinfission aikana vapautunut energia voidaan hyödyntää höyryn tuotannossa, jota puolestaan ​​voidaan käyttää sähkön tuottamiseen. Reaktion aikana muodostuneet ytimet ovat erittäin neutronirikkaita ja epävakaita. Nämä ytimet ovat radioaktiivisia, jotka vapauttavat jatkuvasti beetahiukkasia, kunnes jokainen niistä saa stabiilin lopputuotteen.

Määritelmä ydinfuusio

Ydinfuusio merkitsee ydinreaktiota, jossa kaksi tai useampi kevyempi ydin sulautuu yhdeksi raskaaksi ytimeksi, joka tuottaa valtavan määrän energiaa, kuten vetyatomit sulautuvat muodostaen heliumin. Ydinfuusiossa kaksi positiivisesti varautunutta tumaa integroituvat suuremman ytimen muodostamiseksi. Muodostuneen ytimen massa on vähän pienempi kuin yksittäisten ydinten massojen aggregaatti.

Tässä prosessissa tarvitaan huomattava määrä energiaa pakottaakseen alhaisen energian atomit sulamaan. Lisäksi prosessin suorittamiseksi vaaditaan äärimmäisiä olosuhteita, ts. Korkeammat lämpötilat ja korkeat painepaskalit. Kaikkien tähtien, mukaan lukien aurinko, energialähde on vetyytteiden fuusio heliumiin.

Keskeiset erot ydinfission ja ydinfuusion välillä

Ydinfission ja fuusion väliset erot voidaan tehdä selvästi seuraavista syistä:

  1. Ydinreaktiota, jossa raskas ydin hajotetaan pienempiin ytimiin vapauttamalla neutroneja ja energiaa, kutsutaan ydinfissioon. Prosessia, jossa kaksi tai useampia kevyempiä atomeja yhdistyvät muodostamaan raskas ydin, kutsutaan ydinfuusioksi.
  2. Ydinfuusio tapahtuu luonnollisesti, kuten auringon kaltaisissa tähtiä. Toisaalta ydinfissioreaktio ei tapahdu luonnollisesti.
  3. Ydinfissiota tukeviin olosuhteisiin sisältyy aineen ja neutronien kriittinen massa. Ydinfuusio on sitä vastoin mahdollista vain ääriolosuhteissa, ts. Korkeassa lämpötilassa, paineessa ja tiheydessä.
  4. Ydinfissioreaktiossa tarvittava energian määrä on pienempi kuin fuusioreaktiossa tarvittava energia.
  5. Ydinfissio vapauttaa valtavan määrän energiaa reaktion aikana. Tämä on kuitenkin 3-4 kertaa vähemmän kuin ydinfuusion aikana vapautuva energia.
  6. Ydinfissio voidaan hallita erilaisilla tieteellisillä prosesseilla. Sitä vastoin ydinfuusio on mahdoton hallita.

yhtäläisyyksiä

  • Molemmat kaksi prosessia ovat ketjureaktio siinä mielessä, että yksi pommitus johtaa ainakin yhteen muuhun reaktioon.
  • Molemmat prosessit johtavat suhteellisen pienempaan massaan kuin alkuperäisen atomin massa.

johtopäätös

Ennen ydinvoimalaitosten rakentamista ydinenergiaa käytettiin pääasiassa vain tuhoaviin tarkoituksiin. Ydinfissio on ydinreaktorin energialähde, joka auttaa sähkön tuotannossa. Tällä hetkellä kaikki kaupallisiin tarkoituksiin käytettävät ydinreaktorit perustuvat ydinfissioon. Ydinfuusio on kuitenkin myös turvallisempi menetelmä energian tuottamiseksi. Lisäksi korkean lämpötilan luominen ydinfuusioon on mahdollista räjäyttämällä fissiopommi.