l’energia nucleare

9
l’energia nucleare nucleare è sufficiente a sostenere la luminosità del Sole per diversi miliardi di anni. Come funziona? E=mc E=mc 2 2 ovvero: se la materia (massa) si trasforma in energia, possiamo ottenere 100.000 Mld di watt 100.000 Mld di watt da un grammo da un grammo . Nelle stelle ciò avviene durante le reazioni nucleari di reazioni nucleari di fusione fusione . Cosa sono, e perché hanno luogo?

description

l’energia nucleare è sufficiente a sostenere la luminosità del Sole per diversi miliardi di anni. Come funziona?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of l’energia nucleare

Page 1: l’energia  nucleare

l’energia nuclearenucleare è sufficiente a sostenere la luminosità del Sole per diversi miliardi di anni. Come funziona?

E=mcE=mc22 ovvero: se la materia (massa) si trasforma in energia, possiamo ottenere 100.000 Mld di watt100.000 Mld di watt da un grammoda un grammo. Nelle stelle ciò avviene durante le reazioni nucleari di reazioni nucleari di fusionefusione.

Cosa sono, e perché hanno luogo?

Page 2: l’energia  nucleare

Tutti sappiamo che nei nuclei atomici si trovano protoni e neutroniprotoni e neutroni. Sappiamo pure che i protoni hanno carica elettrica positiva, e quindi si respingono a vicenda.Ma allora, come è possibile che esistano nuclei atomici con più di un protone ciascuno? Perché esiste anche un’altra forza, detta “nucleare forte“nucleare forte”, e questa è attrattiva.

Ma il suo raggio d’azione è molto corto. Se dunque due protoni si trovano abbastanza distanti, sentiranno solo la forza elettrica repulsiva. Bisogna che si trovino vicinissimi perché la forza nucleare prenda il sopravvento e li catturi.

Page 3: l’energia  nucleare

Quando una stella nasce, circa il 70% della materia è composta dal più semplice elemento chimico: l’idrogeno (simbolo 1H).

In una stella, come in qualsiasi altro posto, i nuclei di idrogeno (= i protoni) si muovono termicamente e si urtano tra loro.Se la temperatura (e quindi la velocità) è molto alta, può succedere – anche se molto di rado – che due nuclei si avvicinino abbastanza tra loro da due nuclei si avvicinino abbastanza tra loro da essere catturatiessere catturati e formare un nuovo elemento chimico: il deuterio (simbolo 2H o anche D).

Page 4: l’energia  nucleare

Il protone è, insieme al neutrone, uno dei 2 costituenti del nucleo atomico. Il protone è molto più pesante dell'elettrone; la sua massa è infatti circa 2000 volte quella dell'elettrone. Il neutrone è, insieme al protone, uno dei 2 costituenti del nucleo atomico. La massa del neutrone è di circa 10% maggiore a quella del protone. Il raggio del neutrone è rn = 1 fm, come quello del protone.

una particolare manifestazione delle interazioni deboli, il decadimento beta: la trasfomazione di un neutrone in un protone più un elettrone e un antineutrino elettrone

Page 5: l’energia  nucleare

Il deuterio, a sua volta, urtando un altro nucleo di idrogeno lo cattura e forma un nuovo nucleo: una varietà “leggera” di elio che ha per simbolo 3He.

Infine, due nuclei di 3He collidono, fondono e formano un nucleo di 4He, che è il normale elio, stabilissimo, che a queste temperature non reagisce con nulla.

Page 6: l’energia  nucleare
Page 7: l’energia  nucleare

In sostanza, la fusione nuclearefusione nucleare che avviene all’interno del Sole trasforma lentamente tutto l’idrogeno iniziale in elio. Per la precisione, 4 nuclei di idrogeno ne formano uno di elio.Ma attenzione: un nucleo di H ha massa 1,0079; uno di He ha invece massa 4,0026. Ora, 1,0079 1,0079 × 4 = × 4 = 4,03164,0316. Dove va la massa mancante? Si trasforma in energia.

Page 8: l’energia  nucleare

In stelle molto vecchie la temperatura può essere tale da consentire la fusione dell’elioelio in carbonioin carbonio. Anche qui c’è una piccola perdita di massa, ma molto minore di quella che si ha fondendo idrogeno in elio.

Ancora, trasformando carbonio in carbonio in magnesiomagnesio si riesce a tirar fuori una minuscola quantità di energia nucleare.Andando oltre, e producendo elementi sempre più pesanti, la quantità di energia diminuisce ancora. Arrivati al ferro…ferro…

Page 9: l’energia  nucleare

Il bilancio energetico è più conveniente nella fusione degli elementi più leggeri. L’”efficienza” della reazione termonucleare (cioè di ogni

singolo evento di fusione) diminuisce all’aumentare del peso atomico

Ene

rgy

Fusione : in verde l’energia “spesa” (energia di legame), in giallo l’energia “erogata” (radiazione gamma)

H He C Fe

… la situazione s’inverte!