Ligheder mellem Fission og Kernereaktor
Fission og Kernereaktor har 12 ting til fælles (i Unionpedia): Atomkerne, Deuterium, Energi, Kernebrændsel, Kernefusion, Kernekraft, Neutron, Plutonium, Tritium, Uran-235, Vand, Varme.
Atomkerne
Model af heliumatom. I atomkernen ses 4 kernepartikler – nukleoner; de røde er modeller af protoner og de grå er neutroner. Nukleoner består hver af 3 kvarker og gluoner ("gule lyn"). Et atom består af en kerne, atomkernen og en kappe.
Atomkerne og Fission · Atomkerne og Kernereaktor ·
Deuterium
Deuterium er en stabil isotop af brint (hydrogen).
Deuterium og Fission · Deuterium og Kernereaktor ·
Energi
Lynnedslag er en gnist, hvilket er ioniseret luft og derfor er en midlertidig plasmakanal. Den elektriske strøms afsatte energi i plasmaet omsættes til varme, mekanisk energi (luftmolekylernes bevægelse), akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi kommer fra græsk εν.
Energi og Fission · Energi og Kernereaktor ·
Kernebrændsel
Atomkraftbrændslets cyklus. Uranen udvindes, beriges og klargøres til atomkraftbrændsel (1), som leveres til atomkraftværket. Efter anvendelsen i kraftværket videresendes de brugte brændselselementer til et genanvendelsesværk (2) eller til et oplagringssted (3), hvor de opbevares permanent i meget beskyttede omgivelser, som i en klippe. Ved genanvendelse kan 95 % af det brugte brændsel gøres klar igen til brug i kraftværket (4). Kernebrændsel er et materiale som kan forbruges med henblik på at få kerneenergi.
Fission og Kernebrændsel · Kernebrændsel og Kernereaktor ·
Kernefusion
Deuterium-Tritium (D-T) fusionsreaktionen regnes som den mest lovende kandidat til at producere fusionsenergi. Kernefusion eller blot fusion betegner i fysik en proces hvor mindre atomkerner forenes til en større atomkerne samt biprodukter (som f.eks. neutroner).
Fission og Kernefusion · Kernefusion og Kernereaktor ·
Kernekraft
Et fissionsbaseret kernekraftværk (atomkraftværk), hvor den eksterne køling foregår med køletårne, ved at fordampe vand. Et eksempel på et fissionsbaseret kernekraftværks (atomkraftværks) principdiagram for en reaktortype kaldet en trykvandsreaktor (engelsk: Pressurized Water Reactor - PWR). Kernereaktoren, hvori fissionen foregår, ses i venstre side, og opvarmer vand til en overhedet tryksat temperatur (i primærkredsløbet). Via en varmeveksler (dampgenerator) opvarmes et efterfølgende vand-kredsløb (sekundær-kredsløbet) op og skaber overhedet damp, mens primær-kredsløbets vand vender tilbage ind i reaktoren i en primær løkke. Dampen sendes videre ind i en dampturbine, der genererer elektriciteten, og derfra videre i en termodynamisk kondensator, hvor den nu nedkølede damp kondenseres via ekstern kølevand og sendes tilbage til varmeveksleren (dampgeneratoren igen i en sekundær løkke. Det kolde vand til kondensatoren i højre side tages fra en flod eller havet, og sendes enten direkte tilbage igen eller køles via køletårne. Kernekraft (i daglig tale også kaldet atomkraft) betegner udnyttelsen af atomkernereaktioner til energiforsyning.
Fission og Kernekraft · Kernekraft og Kernereaktor ·
Neutron
Neutronen er en subatomar partikel som blev opdaget i 1932 af James Chadwick.
Fission og Neutron · Kernereaktor og Neutron ·
Plutonium
Plutonium (opkaldt efter dværgplaneten Pluto) er det 94.
Fission og Plutonium · Kernereaktor og Plutonium ·
Tritium
Model af et tritiumatom Tritium er den supertunge form af brint (hydrogen, H).
Fission og Tritium · Kernereaktor og Tritium ·
Uran-235
Uran-235 (235U) er en naturligt forekommende uran-isotop.
Fission og Uran-235 · Kernereaktor og Uran-235 ·
Vand
damp, som er usynlig. Skyerne er vanddråber, der er fortættet fra luften Vandhane i en schweizisk landsby Vand er en livsnødvendighed. Alt, hvad der samler vand, bidrager til organismernes overlevelse. Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk.
Fission og Vand · Kernereaktor og Vand ·
Varme
Varme er i streng forstand et udtryk for, at termisk energi bliver transporteret over en systemgrænse, men i daglig tale lader man ofte, som om varme er det samme som termisk energi.
Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål
- I hvad der synes Fission og Kernereaktor
- Hvad de har til fælles Fission og Kernereaktor
- Ligheder mellem Fission og Kernereaktor
Sammenligning mellem Fission og Kernereaktor
Fission har 130 relationer, mens Kernereaktor har 23. Da de har til fælles 12, den Jaccard indekset er 7.84% = 12 / (130 + 23).
Referencer
Denne artikel viser forholdet mellem Fission og Kernereaktor. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge: