ကလေးများအတွက် ရူပဗေဒ- Nuclear Energy နှင့် Fission

ကလေးများအတွက် ရူပဗေဒ- Nuclear Energy နှင့် Fission
Fred Hall

ကလေးများအတွက် ရူပဗေဒ

Nuclear Energy and Fission

Nuclear energy သည် အက်တမ်တစ်ခုအတွင်း သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး အက်တမ်၏ နျူကလိယကို စုစည်းထားသည့် စွမ်းအားများဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် စွမ်းအင်အမြောက်အမြားထံမှ စွမ်းအင်အမြောက်အမြားကို မည်ကဲ့သို့ ဖမ်းယူရမည်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ လေ့လာသိရှိခဲ့ကြသည်။

E=mc2

သူ၏ နှိုင်းရသီအိုရီကို လုပ်ဆောင်သောအခါ Albert Einstein၊ သင်္ချာဖော်မြူလာ E = mc2 ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဖော်မြူလာက အရာဝတ္ထုကို စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော အယူအဆတစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း အလွန်သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုမှ စွမ်းအင်ပမာဏ အများအပြားကို ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းကို အက်တမ်တစ်ခုအား နျူကလီးယား ကွဲရှင်းရှင်းဟုခေါ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွင်း ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ကြည့်ပါ။: Albert Einstein - ဉာဏ်ကြီးရှင် တီထွင်သူနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်

နျူကလီးယား ပြတ်တောက်မှု

နျူကလီးယား အက်တမ်တစ်ခုအား နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အက်တမ်တစ်ခုသို့ ခွဲထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော အက်တမ်များ။ အက်တမ်တစ်ခု ကွဲသွားသောအခါ စွမ်းအင်ပမာဏ အများအပြား ထွက်လာသည်။ စွမ်းအင်ကို နှေးကွေးစွာ ထိန်းချုပ်သည့်နည်းဖြင့် ထုတ်လွှတ်သောအခါ၊ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စွမ်းအင်အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှတ်သောအခါ၊ နျူကလီးယားပေါက်ကွဲမှုကို ဖြစ်စေသည့် ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

A Nuclear Fission Reaction

အရင်းအမြစ်- US NRC

နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ

နျူကလီးယားဓာတ်ခွဲမှုအတွက် အဓိကအသုံးချမှုတစ်ခုမှာ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ နူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် အပူကိုထုတ်လုပ်ရန် နူကလီးယားဓာတ်ခွဲမှုကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ရေမှအငွေ့ကို ဖန်တီးရန် ဤအပူကို အသုံးပြုကြသည်။လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ထုတ်ပေးပါသည်။ US တွင် စီးပွားဖြစ်နျူကလီးယားထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ် 104 ခုရှိသည်။

နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ယူရေနီယမ်ဒြပ်စင်ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အက်တမ်ကွဲထွက်ခြင်း၏ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ယူရေနီယမ်၏ ထိန်းချုပ်ချောင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။

TVA Watts Bar Nuclear Power Plant

အရင်းအမြစ်- US DOE

ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

နျူကလီးယားစွမ်းအင်၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် နျူကလီးယားတုံ့ပြန်မှုမှ ကြွင်းကျန်သောအရာဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများသည် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ အသက်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

နျူကလီးယားပါဝါ၏ အခြားအသုံးပြုမှုများ

နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအပြင် အခြားအသုံးချမှုများလည်း ရှိပါသည်။ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသည် သင်္ဘောများနှင့် ရေငုပ်သင်္ဘောများတွင် နျူကလီးယား တွန်းကန်မှုဖြစ်သည်။ နူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောများသည် ရေအောက်တွင် ရှိနေနိုင်ပြီး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားလာနိုင်သည်။ နူကလီးယားစွမ်းအင်ကို ရေတပ်သင်္ဘောများ၊ ဝင်ရိုးစွန်းပင်လယ်ပြင်ရှိ ရေခဲများကို ချိုးဖျက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သင်္ဘောများနှင့် အာကာသသင်္ဘောများတွင်လည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။

အမေရိကန်ရေတပ်၏ အဆိုပါသင်္ဘောများသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး

ကြည့်ပါ။: ကလေးများအတွက် ရူပဗေဒ- Nuclear Energy နှင့် Fission

ရင်းမြစ်- အမေရိကန်ရေတပ်

နျူကလီးယားပေါင်းစပ်

နျူကလီးယားစွမ်းအင်၏နောက်ထပ်ပုံစံမှာ နျူကလီးယားပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ပိုကြီးသော အက်တမ်တစ်ခုဖြစ်အောင် အက်တမ် နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော အက်တမ်များ ပေါင်းစပ်သောအခါ ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကြယ်များသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ကို နျူကလီးယား ပေါင်းစပ်မှုမှ ရရှိသည်။ ကြယ်တစ်ပွင့်အတွင်း၌ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ဟီလီယမ်အက်တမ်အဖြစ်သို့။ ၎င်းသည် နေအပါအဝင် ကြယ်များမှ ထုတ်ပေးသော အလင်းနှင့် အပူစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးသည့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ဖန်တီးရန် မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ မရှာဖွေခဲ့ကြပါ။ အကယ်၍ ပေါင်းစပ်မှုသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း နည်းပါးပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား အကန့်အသတ်မရှိ စွမ်းအင်ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် သတင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။

နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် Fission ဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ

  • နူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် ထိပ်တန်းပြည်နယ်သုံးခုမှာ Illinois၊ Pennsylvania နှင့် South Carolina တို့ဖြစ်သည်။
  • အမေရိကန်သည် အခြားနိုင်ငံများထက် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်သည်။
  • နျူကလီးယားစွမ်းအင်သမိုင်းတွင် ရှိခဲ့သည်။ Chernobyl (ယူကရိန်း)၊ Three Mile Island (အမေရိကန်) နှင့် Fukushima Daiichi (ဂျပန်) အပါအဝင် အဓိက နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံသုံး ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခဲ့သည်။
  • ပထမဆုံး နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောမှာ US ဖြစ်သည်။ 1954 ခုနှစ်တွင် ပင်လယ်ထဲသို့ လွင့်စင်သွားသော Nautilus။
  • ယူရေနီယံ အမှုန်အမွှားတစ်ခုသည် ကျောက်မီးသွေး 1,000 ကီလိုဂရမ်ခန့် စွမ်းအင်ပမာဏကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
  • နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ သင်မြင်ရသော "မီးခိုး" ညစ်ညမ်းမှု မဟုတ်ဘဲ ရေနွေးငွေ့ မဟုတ်ပါ။
လှုပ်ရှားမှုများ

ဤစာမျက်နှာနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းဆယ်ခုကို ဖြေဆိုပါ။

နျူကလီးယား ရူပဗေဒနှင့် နှိုင်းရပညာ ဘာသာရပ်များ

Atom

ဒြပ်စင်များ

အချိန်ဇယား

ရေဒီယိုသတ္တိကြွ

နှိုင်းရသီအိုရီ

နှိုင်းရဓာတ် - အလင်းနှင့် အချိန်

မူလတန်းအမှုန်များ - Quarks

နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် Fission

သိပ္ပံ>> ကလေးများအတွက် ရူပဗေဒ




Fred Hall
Fred Hall
Fred Hall သည် သမိုင်း၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ပထဝီဝင်၊ သိပ္ပံနှင့် ဂိမ်းများကဲ့သို့သော ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စိတ်ဝင်စားသော ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ဤအကြောင်းအရာများအကြောင်းကို နှစ်အတော်ကြာအောင် ရေးသားနေခဲ့ပြီး သူ၏ဘလော့ဂ်များကို အများအပြားက ဖတ်ရှုပြီး သဘောကျခဲ့ကြသည်။ Fred သည် သူပါဝင်သည့် ဘာသာရပ်များတွင် အလွန် ဗဟုသုတ ရှိပြီး ကျယ်ပြန့်သော စာဖတ်သူများကို နှစ်သက်စေမည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများကို ပေးဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ အသစ်အဆန်းတွေအကြောင်း သင်ယူရတာကို နှစ်သက်တာက သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်အသစ်တွေကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး သူ့အသိဥာဏ်တွေကို စာဖတ်သူတွေနဲ့ မျှဝေဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။ သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အရေးအသားပုံစံဖြင့် Fred Hall သည် သူ၏ဘလော့ဂ်ကို စာဖတ်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သော နာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။