Ядерный реактор: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
→‎По назначению: Расставил запятые
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
Строка 40:
{{main|Деление ядра}}
{{also|Цепная ядерная реакция}}
Превращение вещества сопровождается выделением свободной энергии лишь в том случае, если вещество обладает запасом энергийэнергии. Последнее означает, что микрочастицы вещества находятся в состоянии с энергией покоя большей, чем в другом возможном, переход в которое существует. Самопроизвольному переходу всегда препятствует [[энергетический барьер]], для преодоления которого микрочастица должна получить извне какое-то количество энергии — энергии возбуждения. [[Экзоэнергетическая реакция]] состоит в том, что в следующем за возбуждением превращении выделяется энергии больше, чем требуется для возбуждения процесса. Существуют два способа преодоления энергетического барьера: либо за счёт [[кинетическая энергия|кинетической энергии]] сталкивающихся частиц, либо за счёт [[энергия связи|энергии связи]] присоединяющейся частицы.
 
Если иметь в виду макроскопические масштабы энерговыделения, то необходимую для возбуждения реакций кинетическую энергию должны иметь все или сначала хотя бы некоторая доля частиц вещества. Это достижимо только при повышении температуры среды до величины, при которой энергия теплового движения приближается к величине энергетического порога, ограничивающего течение процесса. В случае молекулярных превращений, то есть химических реакций, такое повышение обычно составляет сотни [[кельвин]]ов, в случае же ядерных реакций — это минимум 10<sup>7</sup> [[Кельвин|K]] из-за очень большой высоты [[кулоновский барьер|кулоновских барьеров]] сталкивающихся ядер. Тепловое возбуждение ядерных реакций осуществлено на практике только при синтезе самых лёгких ядер, у которых кулоновские барьеры минимальны ([[термоядерный синтез]]).