Núcleos atómicos e radioatividade
17413 Daniel Henriques Guia Da Costa
Created on October 11, 2024
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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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