
- •1 Механическое движение. Система отсчета. Путь и перемещение.
- •2 Скорость. Ускорение
- •3 Вращательное движение, его кинематические и динамические характеристики
- •4 Сила и масса. Законы ньютона
- •5 Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. Неупругий удар.
- •6 Работа и механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. Упругий удар.
- •7 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
- •8 Гравитационное поле. Его напряженность и потенциал.
- •9 Принцип относительности галилея. Сложение скоростей.
- •10 Принцип относительности эйнштейна.
- •11 Идеальный газ уравнения состояния идеального газа.
- •12 Теплоемкость идеального гаа. Теплоемкость в изопроцессах.
- •13. Изотермический, изобарный, изохорный и адиабатный процессы в идеальных газах
- •14 Внутренняя энергия идеального газа. Работа газа и теплота.
- •15 Первое правило термодинамики. Его применение к изопроцессам.
- •16 Круговые процессы. Цикл карно.
- •17 Энтропия. Второе и третье начала термодинамики.
- •18 Распределение максвела по скоростям и энергиям. Наиболее вероятная, средняя арифметическая и средняя квадратичная скорости молекул.
- •19 Барометрическая формула. Распределение больцмана.
- •20 Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.
- •21.Точечный электроический заряд.Закон сохранения электрического заряда.Закон кулона
- •22.Электростатическое поле, его напряженность и потенциал
- •23.Проводники в электростатическом поле.Электроемкость.Конденсаторы
- •24.Полярные и неполярные диэлектрики.Диэлектрическая проницаемость вещества.Электрическое смещение.Условия для электростатического поля на границе раздела сред
- •25.Энергия электростатического поля.Энергия заряженного конденсатора
- •26.Постоянный ток и его характиристики
- •27.Законы ома и джоуля-ленца.Дифференциальная форма законов ома и джоуля-ленца
- •28.Закон ома для полной цепи.Правила кирхгофа
- •29.Классические представления об электропроводимисти металлов
- •31. Магнитное поле и его характеристики
- •32.Закон био-савара-лапласа
- •33.Закон полного тока для магнитного поля
- •34.Работа сил магнитного поля по перемещению проводника с током.Магнитный поток
- •35.Энергия магнитного поля
- •36.Основной закон электромагнитной индукции
- •37.Самоиндукция.Индуктивность
- •38.Взаимная индукция.Трансформаторы
- •39.Гармонические колебания.Характеристики колебаний
- •40.Сложение гармонических колебаний.Биения
- •41.Электромагнитные волны.Шкала электромагнитных волн
- •42.Продольные и поперечные волны.Уравнение волны.Характеристики волн.Интерференция волн.Стоячие волны
- •43.Пространственная и временная когерентность.Интерференция света
- •44.Дифракция света
- •45.Поляризация света.Закон маллюса.Закон брюстера
- •46.Тепловое излучение.Законы теплового излучения абсолютно черного тела.Гипотеза планка
- •47.Фотоэффект.Виды фотоэффекта.Законы столетова.Уравнение эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Эффект комптона
- •48.Опыты резерфорда.Планетарная модель атома
- •49.Гипотеза де бройля и её эксперементальное подтверждение
- •50.Соотношение неопределенностей.Уравнение шредингера
- •51.Пространственное квантование.Опыт штена и герлаха.Спин электрона
- •52.Спектр атома водорода.Электронные оболочки.Квантовые числа
- •53.Строение ядра.Дефект массы,энергия связи ядра
- •54.Радиоактивность.Активность,постоянная распада,период полураспада.Закон радиоактивного распада.
- •57.Ядерные реакции.Цепная реакция деления ядер.Реакции термоядерного синтеза.
- •58.Дозиметрические величины.Приборы для измерения уровня радиации
- •59.Классификация элементарных частиц
- •60.Понятие о кварках
57.Ядерные реакции.Цепная реакция деления ядер.Реакции термоядерного синтеза.
Ядерная реакция – это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра и выделением вторичных частиц илиγ-квантов.
В результате ядерных реакций могут образовываться новые радиоактивные изотопы, которых нет на Земле в естественных условиях.
Цепна́я я́дерная реа́кция — последовательность единичных ядерных реакций, каждая из которых вызывается частицей, появившейся как продукт реакции на предыдущем шаге последовательности. Примером цепной ядерной реакции является цепная реакцияделения ядертяжёлых элементов, при которой основное число актов деления инициируетсянейтронами, полученными при делении ядер в предыдущем поколении.
Для
осуществления цепной реакции необходимо,
чтобы так называемый коэффициент
размножения нейтронов был больше
единицы. Другими словами, в каждом
последующем поколении нейтронов должно
быть больше, чем в предыдущем. Коэффициент
размножения определяется не только
числом нейтронов, образующихся в каждом
элементарном акте, но и условиями, в
которых протекает реакция – часть
нейтронов может поглощаться другими
ядрами или выходить из зоны реакции.
Нейтроны, освободившиеся при делении
ядер урана-235, способны вызвать деление
лишь ядер этого же урана, на долю которого
в природном уране приходится всего лишь
0,7 %. Такая концентрация оказывается
недостаточной для начала цепной реакции.
Изотоп также
может поглощать нейтроны, но при этом
не возникает цепной реакции.
Термоядерная реа́кция — разновидность ядерной реакции, при которой лёгкиеатомные ядраобъединяются в более тяжёлые, за счёт кинетической энергии их теплового движения.
В
термоядерную реакцию вступают легкие
ядра, а в результате синтеза (слияния)
они образуют более тяжелое ядро.
Такие
термоядерные реакции при температурах
в миллионы градусов идут в недрах
Солнца, где ядра изотопов водорода,
сливаясь вместе, образуют более тяжелое
ядро атома гелия, при этом выделяется
огромная энергия.
Чтобы
провести слияние (синтез) ядер, т.е.
соединить положительно заряженные ядра
в новое ядро, необходимо преодолеть действующие
между ними кулоновские (электростатические)
силы отталкивания.
Чтобы преодолеть
силы отталкивания участвующие в синтезе
частицы должны обладать очень большой
кинетической энергией, т.е. иметьбольшую
скорость. Большая скорость частиц
достигается повышением температуры вещества
до миллионов градусов.
Ядерный
реакция, происходящая в разогретом
веществе называется термоядерной
реакцией (синтезом).
При таких
температурах вещество может существовать
только в виде плазмы (полностью
ионизированного газа, состоящего из
положительно заряженных ионов и
отрицательно заряженных
электронов).
Особенность термоядерной
реакции - это выделение большого
количества энергии.
Как создать
новый источник энергии, используя
термоядерную реакцию?
И как достичь
столь высоких температур, как хранить
высокотемпературную плазму?
В
настоящее время уже удалось получить
энергию термоядерного синтеза:
-
это термоядерная или водородная
бомба, где проходит неуправляемая
термоядерная реакция, имеющая взрывной
характер;
- это экспериментальные
термоядерные установки ТОКАМАК (созданы
в СССР) - тороидальные камеры с магнитными
катушками, где идет управляемая
термоядерная реакция.
Трудности, с
которыми столкнулись разработчики
ТОКАМАКА:
- удержать вещество,
разогретое свыше 10 млн градусов
изолированно от стенок - изоляция плазмы
от стенок достигается с помощью магнитного
поля ;
- разогреть вещество до состояния
плазмы - этого добиваются пропусканием
через вещество электрического тока;
-
необходимо обеспечить, чтобы количество
теплоты, выделившейся при синтезе, было
больше тепла, подводимого к установке
для перевода вещества в плазму, для
этого рабочее вещество должно быть
изолировано от окружающей "холодной"
среды.
Преимущества использования
термоядерного синтеза для получения
энергии:
- энергия, выделившаяся на
один нуклон в результате термоядерной
реакции, значительно превышает энергию,
выделившуюся на один нуклон в результате
деления ядер урана;
- топливом для
термоядерных установок является тяжелый
водород (нерадиоактивный изотоп
водорода), а его много в морской воде;
-
нет опасного радиоактивного излучения,
и в процессе реакции не будет радиоактивных
отходов.
Проблемы использования
термоядерного синтеза:
- утечка
трития (одного из изотопов водорода,
участвующего в реакции)
- радиация
нейтронами.