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Transcript

Disciplina de física

Núcleos atómicos e radioatividade

quem somos

Tomás SAntosNº 29655
Gabriel RosaNº 28256
Daniel CostaNº 17413
Gonçalo FormigoNº 17430

Conclusão

fusão nuclear nas estrelas

fusão nuclear

reator de Fissão Nuclear

Fissão Nuclear

Fissão Nuclear nas bombas atómicas

Riscos associados ao uso da energia Nuclear

Vantagens da energia Nuclear

íNDice

energia Nuclear na produção de eletricidade

Impacto das tecnologias nucleares atualmente disponíveis na produção de energia

Produção, em percentagem, de energia nuclear no cenário global

5%

6%

8%

14%

16%

22%

30%

É nos EUA, França e China onde a energia nuclear tem maior relevância. Aproximadamente 10% da energia mundial é nuclear.

Através de turbinas, aconteçe uma transformação do calor em eletricidade, pudendo esta ser usada para diversos fins.

USAFrançaChinaRússiaJapãoCoreia do SulResto do mundo

Para a produção de eletricidade, a energia nuclear tem um papel fundamental, não emitindo gases de efeito estufa.

energia Nuclear na produção de eletricidade

Produção contínua

Alta eficiência energética

Pequena área de ocupação

Relativamente às fontes tradicionais

Vantagens da energia nuclear

Baixa emissão de gases efeito estufa

fissão nuclear

Proliferação nuclear

Dependência externa

Gestão de resíduos nucleares

Risco de acidentes

Escassez de combustível

riscos associados à energia nuclear

A fissão nuclear consiste na divisão de um átomo pesado e instável em dois átomos menores, neste processo liberta-se uma grande quantidade de energia. O isótopo mais comum é o urânio-235, que se sofre as chamadas "chain reactions".É muito usado em bombas atómicas como a "Little Boy", que destruiu Hiroshima em 1945.

fissão nuclear

São lançados neutrões ao material físsil, que por causa do embate vão provocar a divisão dos núcleos, iniciando-se a reação.

É preciso atingir a massa crítica para haver reação em cadeia. É a quantidade mínima de material físsil necessário para sustentar uma reação em cadeia.

Material físsil, como o urânio-235 é utilizado visto que é fácil provocar fissão nestes materiais.

fissão nuclear nas bombas atómicas

As fissões libertam uma grande quantidade de energia, gerando calor intenso, radiação. São criadas uma bola de fogo e uma onda de choque, resultando numa explosão.

Reação em cadeia: A cada fenómeno de fissão, outros neutrões são libertados e acabam por embater com outros núcleos, provocando fissões descontroladas.

fissão nuclear nas bombas atómicas

Em 1941, um reator experimental foi construído na Alemanha Nazi, mas não conseguiram colocá-lo a funcionar.

A primeira produção de energia atómica foi a 2 de dezembro de 1942 por Enrico Fermi.

História

Um reator nuclear controla a reação de fissão em cadeia para gerar energia elétrica destinada a diversos usos.

Funcionalidade

Reator de Fissão Nuclear

Componentesdo reator nuclear

Blindagem

Câmara do reator

Barras de controlo

Refletor

Refrigerante

Venenos Nucleares

Moderadores

Núcleo do reator

Combustíveis ou núcleos cindíveis

fusão nuclear nas estrelas

  • União de dois núcleos para formar um só, que é mais pesado e estável.
  • Libertação de uma grande quantidade de energia.
  • A luz e o calor proveniente das estrelas e do Sol são exemplos de fusão nuclear.
Subtítulo

Fusão nuclear

Funcionamento da Fusão Nuclearnas estrelas

Process III

Arthur Eddington

Process II

Francis Alton

1ª Etapa

Albert Einstein

FISSÃO NUCLEAR https://goldenergy.pt/glossario/fissao-nuclear/ FUSÃO NUCLEAR https://www.todamateria.com.br/fusao-nuclear/ COMO FUNCIONA UM REACTOR NUCLEAR? https://www.nationalgeographic.pt/ciencia/como-funciona-reactor-nuclear_4234 TECNOLOGIAS NUCLEARES PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA https://www.ipfn.tecnico.ulisboa.pt/workshop_fusao_nuclear/ARTIGO_ENERGIA_NUCLEAR_Prof_ESec.pdf VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ENERGIA NUCLEAR https://pt.energia-nuclear.net/que-e-a-energia-nuclear/vantagens-desvantagens-energia-nuclear Livro:O Nuclear de Cédric Lewandowski

webgrafia e bibliografia

Núcleos cindíveis são núcleos atómicos que podem sofrer fissão nuclear ao serem bombardeados por neutrões. Isso significa que, ao absorver um neutrão, esses núcleos tornam-se instáveis e dividem-seem núcleos de menores dimensões, libertando uma grande quantidade de energia.

  • Primeiro, dois núcleos de hidrogênio combinam-se para formar um núcleo de deutério (II):
  • De seguida, um núcleo de deutério e um terceiro núcleo de hidrogênio originam um núcleo de He3 (III):
  • Finalmente dois núcleos de He3 combinam-se para criar um núcleo de He4 e dois núcleos de hidrogénio (IV):

em 1920, Arthur Eddington,

propôs que a massa se possa transformar em energia nas estrelas:

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Estes componentes reduzem a energia dos neutrões até que eles atinjam a energia cinética média dos átomos cindíveis que os rodeiam. O mais comum é a água, mas também existe a grafite, água pesada, hélio, lítio, berílio, boro, ou sódio metálico mas não são tão usados.