A fusão nuclear controlada proporcionaria uma fonte de energia alternativa relativamente barata para a produção de eletricidade e contribuiria para poupar as reservas de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão, que decrescem rapidamente.
Abundância do urânio, enquanto elemento essencial na produção da energia nuclear. Assim, não há risco de escassez evidente. Não utilização de combustíveis fósseis, o que significa que não há emissão dos gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa, os quais seriam os causadores do aquecimento global.
Vantagens e desvantagens da energia nuclearNível menor de poluição atmosférica. ... Opção para países com poucos recursos hídricos. ... Disponibilidade do combustível. ... Imenso poder energético. ... Área para construção reduzida. ... Risco de acidente nuclear. ... Poluição térmica. ... Lixo nuclear.
Podemos dizer que a fusão nuclear é a base de nossas vidas, uma vez que a energia solar, produzida por esse processo é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Quando uma estrela é formada, ela consiste inicialmente de hidrogênio e hélio criados no Big-Bang, o processo que deu origem ao universo.
a) liquefação dos núcleos. b) fissão nuclear. c) quebra de núcleos formando núcleos menores. d) reunião de núcleos formando núcleos maiores.
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A fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia: toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo.
Fusão Nuclear é a união de pequenos núcleos atômicos, que formarão um núcleo maior e mais estável. Essa é a fonte de energia e vida das estrelas; um exemplo é o Sol: em seu núcleo ocorrem reações de fusão de hidrogênios originando núcleos de hélio.
O maior deles é que você gasta muita eletricidade para gerar e manter o plasma – afinal, dentro de uma usina nuclear não dá para usar uma bomba atômica como espoleta –, e isso acaba fazendo com que o reator tenha rendimento negativo, ou seja, consuma mais energia do que produz.
As estrelas produzem a sua energia por um mecanismo chamado fusão nuclear. Nesse processo dois elementos simples se fundem para produzir um elemento mais pesado, liberando muita energia. Não confunda com a fissão nuclear, processo utilizado nas usinas nucleares.
A fusão nuclear consiste em unir dois átomos de um elemento para a formação de um átomo de um terceiro elemento mais pesado. Dá-se o nome de fusão nuclear ao processo de combinação de dois núcleos atômicos para a formação de um terceiro elemento mais pesado.
Em meio á tantas discussões é importante considerar os pontos positivos e negativos que essa fonte de energia pode proporcionar, alguns aspectos positivos é que essas usinas nucleares possibilitam maior independência energética para os países importadores de petróleo e gás, como é o caso do Brasil, além desse fator ...
A principal vantagem da energia hidrelétrica é a utilização da água, ou seja, um recurso natural renovável. Porém esse fonte possui inúmeras desvantagens, no geral, ligadas ao elevado impacto ambiental provocado pela sua instalação. O Brasil é um dos grandes produtores de energia hidrelétrica do mundo.
Vantagens e desvantagens da biomassa de resíduos orgânicos
geração de poucos poluentes quando comparada à utilização de fontes não renováveis, exemplo, combustíveis fósseis; possui baixo custo para o reaproveitamento; possui alta capacidade de reaproveitamento dos resíduos orgânicos; apresenta menor risco ambiental.
As principais desvantagens da energia atômica são: Risco de possíveis acidentes nucleares. Dificuldade em gerenciar resíduos nucleares. Vida útil limitada dos reatores nucleares.
Durante a fusão nuclear, os átomos de hidrogênio fundem-se, dando origem ao Hélio. A queima do Hélio dá origem ao Lítio e assim por diante, cada vez originando elementos mais pesados. Conforme o combustível é consumido, a temperatura vai aumentando e a estrela sofre uma expansão.
No sol, onde a fusão nuclear ocorre naturalmente, os núcleos de tipos de gás hidrogênio se fundem formando o gás hélio e mais uma partícula atômica chamada nêutron. Nesse processo se perde uma pequena quantidade de massa que se converte em enorme quantidade de energia.
Ao contrário da fissão, a fusão nuclear acontece quando dois elementos se chocam para formar um novo elemento, evidentemente mais pesado. A liberação de energia na fusão nuclear é muito superior que na fissão. O melhor exemplo de um processo de fusão nuclear é o Sol. Isso mesmo!
Um exemplo de fusão nuclear é o que acontece o no interior das estrelas, quando quatro núcleos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio. Esse processo libera uma quantidade de energia muito maior do que a liberada no processo de fissão nuclear.
Nada. Um átomo, mesmo que em iminência de decomposição radioativa não resultaria em danos significativos aos tecidos vivos que estão em volta. Uma célula eventualmente morta pela radiação seria rapidamente reposta pelo organismo.
1929 – Reações atômicas que transformam o hidrogênio em hélio são os responsáveis pela energia do Sol. Essa descoberta do físico americano George Gamow dá início às pesquisas sobre a fusão nuclear.
Fissão nuclear é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis e pode produzir reações em cadeia capazes de emitir grandes quantidades de energia. A fissão nuclear ocorre quando um núcleo instável desintegra-se em núcleos menores, produzindo uma reação em cadeia que libera muita energia.
É importante destacar que a fusão nuclear não acontece de maneira natural na Terra, pois sua ocorrência necessita de uma quantidade enorme de energia. Ou seja, isso acontece em corpos celestes presentes no espaço como o Sol, as estrelas e as explosões estelares.
A fissão nuclear consiste na divisão do núcleo dos átomos. Por exemplo, ao ser atingido por um nêutron (n), o átomo de urânio (U) pode se romper e gerar átomos de bário (Ba) e criptônio (Kr) e mais três nêutrons (n). A fissão nuclear do urânio pode liberar a energia de 8.107 kJ/g.
Aplicações da fissão nuclearComo combustível em reatores nucleares, em usinas nucleares, para a produção de energia elétrica a partir da energia liberada pela fissão;Combustível para submarinos nucleares;Para fins bélicos, especialmente na produção de bombas atômicas, arma que apresenta um grande poder de destruição.
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