المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11620 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تفاعلات الإضافة النيكلوفيلية للألدهيدات والكيتونات مع سيانيد الهيدروجين
2025-01-15
Verb-forming suffixes
2025-01-15
Relational-adjective forming suffixes
2025-01-15
بروتينات الأغشية البيولوجية
2025-01-15
أقسام التوحيد
2025-01-15
من خصائص قدرة الله تعالى
2025-01-15

أدرع الأسلمي المدني
21-9-2020
 الليبيدات (الدهون)  Lipids
18-5-2016
Metalloids
29-12-2016
طريقة القرآن
2-03-2015
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
إضافة الجذر الحر. آلية الإضافة HBr المبادرة بالبيروكسيد
3-4-2017


الانشطار النووي Nuclear Fission  
  
1708   01:44 صباحاً   التاريخ: 14-12-2021
المؤلف : د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
الكتاب أو المصدر : الفيزياء النووية
الجزء والصفحة : ج2 ص 113
القسم : علم الفيزياء / الفيزياء الحديثة / الفيزياء النووية / مواضيع عامة في الفيزياء النووية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2017 1856
التاريخ: 20-1-2022 1025
التاريخ: 23-1-2022 1988
التاريخ: 1-12-2021 2154

الانشطار النووي Nuclear Fission

عندما تمتص بعض الأنوية النيوترونات فإن طاقة الإثارة تصبح كافية لإحداث انشطار نووي لمثل هذه الأنوية. وقد وجد أن ذلك يحدث للأنوية الثقيلة وبخاصة لمواد ما بعد اليورانيوم Transuranic Elements. حيث تنشطر النواة عند قذفها بنيوترون إلى نواتين أصغر منها تعرفان بشظيتي الانشطار Fission Fragments. وتنطلق خلال ذلك كمية كبيرة من الطاقة تقدر بحوالي 200 م.أ.ف. في الانشطار الواحد. فمثلاً يمكن حساب الطاقة المحررة (Q) في التفاعل التالي:

(1)  ...........   

وذلك عن طريق معرفة فرق الكتل بين الأنوية الداخلة واناتجة عن الفاعل بدلالة فرق الكتلة Δ (Mass excess) حيث نجد أن:

n = 8.072         MeVΔ

U = 40.978       MeVΔ

Ba = - 80.060     MeVΔ

Kr = - 68.784     MeVΔ

وينتج أن:

 Q = 173.678 MeV

حيث تحمل معظم هذه الطاقة شظيتي الانشطار (KrBa) ومن ثم يمكن تحويلها إلى طاقة كهربية أو أية صورة أخرى. أما النيوترونات الناتجة من التفاعل فتستخدم لعمل اشطارات أخرى لأنوية أخرى. ومن ثم يمكن المحافظة على استمرارية توليد الطاقة. وعلى هذا الأساس تم بناء المفاعلات النووية.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.