
- •1. Дифракция на круглом отверстии.
- •2. Дифракция на круглом диске. Зонная пластинка.
- •5. Дифракция на пространственной решетке. Рентгеновская спектроскопия. Рентгеноструктурный анализ.
- •6. Зависимость показателя преломления от частоты излучения. Дисперсия.
- •7. Поглощение электромагнитной волны веществом. Закон Бугера.
- •9. Закон Малюса
- •10. Закон Брюстера.
- •11. Рассеяние света.
- •12. Тепловое излучение.
- •13. Спектральная плотность энергетической светимости.
- •14.Закон Кирхгофа
- •Вопрос 1
- •Часть 1
- •Вопрос 4
- •Часть 1
- •Вопрос 5
- •Часть 1
- •Вопрос 6
- •Часть 1
- •Вопрос 7
- •Часть 1
- •Вопрос 8
- •Часть 1
- •Вопрос 9
- •Часть 1
- •Вопрос 10
- •Часть 1
- •Вопрос 11
- •Часть 1
- •Вопрос 12
- •Часть 1
- •Вопрос 13
- •Часть 1
- •Волновые процессы. Уравнение волны.
- •Электромагнитные волны (интенс., поляр., об. Пл. Энергии,). Шкала э.-м. Волн. Кривая чувствительности глаза.
- •Стоячие волны.
- •Продольные и поперечные волны. Поляризация.
- •Шкала электромагнитных и звуковых гармонических волн.
- •Принцип суперпозиции волн. Условия когерентности. Интерференция.
- •Условие максимума и минимума интерференции.
- •Способы получения когерентных световых волн.
- •Принцип Гюйгенса - Френеля. Зоны Френеля.
- •1. Статистический смысл волновой функции.
- •2. Уравнение Шредингера (стационарное и нестационарное)
- •3. Частица в одномерной прямоугольной "потенциальной яме".
- •4 .Туннельный эффект
- •5.Атом водорода
- •6.Момент электрона и спин
- •7.Принцип Паули
- •8.Строение и спектры молекул
- •9.Поглощение и рассеяние света
- •10.Строение атомного ядра и элементарные частицы
- •Элементарные частицы
- •11. Ядерные реакции. Реакции распада. Уравнение радиоактивного распада
- •Распад и уравнение распада
- •12. Энергия связи ядра
- •Ядерная энергия
- •13. Ядерная энергетика
13. Ядерная энергетика
Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.
Большое значение в ядерной энергетике приобретает не только осуществление цепной реакции деления, но и управление ею. Устройства, в которых осуществляется и поддерживается управляемая цепная реакция деления, называются ядерными реакторами. Пуск первого реактора в мире осуществлен в Чикагском университете (1942) под руководством Э. Ферми, в России (и в Европе) — в Москве (1946) под руководством И. В. Курчатова.
Для пояснения работы реактора рассмотрим принцип действия реактора на тепловых нейтронах (рис. 345). В активной зоне реактора расположены тепловыделяющие элементы 1 и замедлитель 2, в котором нейтроны замедляются до тепловых скоростей. Тепловыделяющие элементы (твэлы) представляют собой блоки из делящегося материала, заключенные в герметичную оболочку, слабо поглощающую нейтроны. За счет энергии, выделяющейся при делении ядер, твэлы разогреваются, а поэтому для охлаждения они помещаются в поток теплоносителя (3 — канал для протока теплоносителя). Активная зона окружается отражателем 4, уменьшающим утечку нейтронов.
Управление цепной реакцией осуществляется специальными управляющими стержнями 5 из материалов, сильно поглощающих нейтроны (например, В, Cd). Параметры реактора рассчитываются так, что при полностью вставленных стержнях реакция заведомо не идет, при постепенном вынимании стержней коэффициент размножения нейтронов растет и при некотором их положении принимает значение, равное единице. В этот момент реактор начинает работать. По мере его работы количество делящегося материала в активной зоне уменьшается и происходит ее загрязнение осколками деления, среди которых могут быть сильные поглотители нейтронов. Чтобы реакция не прекратилась, из активной зоны с помощью автоматического устройства постепенно извлекаются управляющие (а часто специальные компенсирующие) стержни. Подобное управление реакцией возможно благодаря существованию запаздывающих нейтронов (см. § 265), испускаемых делящимися ядрами с запаздыванием до 1 мин. Когда ядерное топливо выгорает, реакция прекращается. До нового запуска реактора выгоревшее ядерное топливо извлекают и загружают новое. В реакторе имеются также аварийные стержни, введение которых при внезапном увеличении интенсивности реакции немедленно ее обрывает.
Ядерные реакторы различаются:
1) по характеру основных материалов,
находящихся в активной зоне (ядерное
топливо, замедлитель, теплоноситель);
в качестве делящихся и сырьевых веществ
используются
U,
Pu,
U,
U,
Th,
в качестве замедлителей — вода (обычная
н тяжелая), графит, бериллий, органические
жидкости и т. д., в качестве теплоносителей
— воздух, вода, водяной пар, Не, СО2
и т. д.;
2) по характеру размещения ядерного топлива и замедлителя в активной зоне: гомогенные (оба вещества равномерно смешаны друг с другом) и гетерогенные (оба вещества располагаются порознь в виде блоков);
3) по энергии нейтронов (реакторы на тепловых и быстрых нейтронах; в последних используются нейтроны деления и замедлитель вообще отсутствует);
4) по типу режима (непрерывные и импульсные);
5) по назначению (энергетические, исследовательские, реакторы по производству новых делящихся материалов, радиоактивных изотопов и т. д.).
1