Google Play badge

နျူကလီးယား fission


Nuclear Fission

Nuclear fission ဆိုသည်မှာ အက်တမ်တစ်ခု၏ နျူကလိယကို သေးငယ်သော နျူကလိယ နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသေးငယ်သော နျူကလိယအဖြစ် ခွဲထုတ်ပြီး စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် အဏုမြူဗုံးများ အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသည်။

ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုဆိုတာ ဘာလဲ။

ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုဆိုသည်မှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်သော အက်တမ်နူကလီးယပ်ဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်၏ အဓိက အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်- အယ်လ်ဖာအမှုန်များ၊ ဘီတာအမှုန်များနှင့် ဂမ်မာရောင်ခြည်များ။ ဤထုတ်လွှတ်မှုသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် ဆေးဝါး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးတို့တွင် အသုံးဝင်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များပါရှိသည်။

အက်တမ်များကို နားလည်ခြင်း။

အက်တမ်များသည် အရာဝတ္ထုများ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ပရိုတွန်နှင့် နျူထရွန်များပါရှိသော နျူကလိယတစ်ခုနှင့် နျူကလိယကို ပတ်နေသော အီလက်ထရွန်များ ပါဝင်သည်။ နူကလီးယပ်ရှိ ပရိုတွန်အရေအတွက်သည် ဒြပ်စင်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွင် ပရိုတွန်တစ်လုံးရှိပြီး ယူရေနီယမ်တွင် ပရိုတွန် ၉၂ လုံးရှိသည်။

Nuclear Fission အတွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ။

နျူကလိယကွဲအက်မှုအတွင်း၊ ယူရေနီယမ်-၂၃၅ သို့မဟုတ် ပလူတိုနီယမ်-၂၃၉ ကဲ့သို့သော လေးလံသောအက်တမ်တစ်ခု၏ နျူကလိယသည် နျူထရွန်ကို စုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည် နျူကလိယကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး ၎င်းကို fission fragments ဟုခေါ်သော သေးငယ်သော နျူကလိယနှစ်ခုအဖြစ် ကွဲသွားစေသည်။ ဤအပိုင်းအစများနှင့်အတူ နျူထရွန်အများအပြားနှင့် စွမ်းအင်အများအပြားကို ထုတ်လွှတ်သည်။

ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုများ

fission အတွင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ နျူထရွန်တွေဟာ အနီးနားမှာရှိတဲ့ နျူကလိယမှာ fission တုံ့ပြန်မှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားပါက ၎င်းကို နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက အဏုမြူဗုံးကဲ့သို့ပင် ပေါက်ကွဲသွားနိုင်သည်။

စွမ်းအင်ဖြန့်ချိမှု

နျူကလိယ ကွဲလွဲမှုအတွင်း ထုတ်လွှတ်သော စွမ်းအင်သည် နျူကလိယကို အတူတကွ ထိန်းထားနိုင်သော အားကြီးသော နျူကလိယ စွမ်းအားများမှ လာသည်။ နျူကလိယ ကွဲသွားသောအခါ ဤစွမ်းအင်အချို့ကို အပူနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ဒီစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။

Real-World Applications များ

နူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ- နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင်၊ ထိန်းချုပ်ထားသော အက်ဆစ်ဓာတ်များသည် ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် အပူကိုထုတ်လုပ်သည်။ ရေနွေးငွေ့သည် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် တာဘိုင်များကို မောင်းနှင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ မထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများထက် ပိုမိုသန့်ရှင်းသော အစားထိုးတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများ- fission မှထုတ်လုပ်သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်ဆိုတုပ်များကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာကုသမှုများတွင် အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အိုင်အိုဒင်း-၁၃၁ ကို သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာကုသရန် အသုံးပြုသည်။

အဏုမြူဗုံးများ- အဏုမြူဗုံးများတွင် မထိန်းချုပ်နိုင်သော အက်ဆစ်ဓာတ်များကို အသုံးပြုသည်။ လျင်မြန်သောစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုသည် ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။

ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်ချက်- Dominoes နှင့် ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု

dominoes သုံးပြီး ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကို သင် သရုပ်ပြနိုင်သည်။ အဆုံးတွင်ရပ်နေသော dominoes မျဉ်းကိုသတ်မှတ်ပါ။ သင်သည် ပထမဒိုမီနိုကို ခေါက်လိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် နောက်တစ်ခုကို ပြုတ်ကျစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နျူကလီးယားကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတွင် နျူထရွန်များ အက်ဆစ်ဓာတ်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပုံနှင့် ဆင်တူသည်။

ဘေးကင်းရေး စိုးရိမ်မှုများ

နျူကလီးယား အက်ဆစ်ဓာတ်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များရှိလာနိုင်သည့် Chernobyl ဘေးဥပဒ်ကဲ့သို့သော မတော်တဆမှုအန္တရာယ်များ အမြဲရှိနေပါသည်။

အဓိကအချက်များ အကျဉ်းချုပ်

Download Primer to continue