SuomiFI
Kielet
C14
Tärkeää

Carbon-14: a nuclear clock

1

Identify the particles or structure involved.

2
3

Tietylle l:lle on 2l+1 mahdollista m_l-arvoa ja jokaisessa orbitaalissa kaksi spin-tilaa. Kapasiteetti on siis 2(2l+1), mikä tuottaa juuri lohkojen leveydet.

Explore elements → · Core Science →

6CCarbon
Carbon · C · Z = 6

Carbon (C) — alkuaine 6. Paikka jaksollisessa järjestelmässä auttaa ymmärtämään elektronirakennetta, hapetuslukuja ja kemiallisia sidoksia.

Näin luet tätä sivua

Carbon (C) — alkuaine 6. Paikka jaksollisessa järjestelmässä auttaa ymmärtämään elektronirakennetta, hapetuslukuja ja kemiallisia sidoksia.

Lämpötila on jakauma

Ydinfuusiossa kevyet ytimet yhdistyvät raskaammaksi ytimeksi. Kun tuotteilla on suurempi sidosenergia nukleonia kohti, kokonaislepomassa pienenee ja erotus vapautuu energiana. Haasteena on saada positiivisesti varautuneet ytimet riittävän lähelle Coulombin hylkimisestä huolimatta.

Korkea lämpötila ei tarkoita samaa energiaa kaikille ioneille. Plasmassa on laaja nopeus- ja energiajakauma. Vain osa hiukkasista saavuttaa energioita, joilla lähestyminen on riittävää, ja kvanttitunnelointi täydentää mahdollisuuden läpäistä Coulombin este.

Hyvin energisiä hiukkasia on vähän mutta ne tunneloituvat helpommin; matalaenergisiä on paljon mutta niiden läpäisy on pieni. Näiden tekijöiden tulo muodostaa energia-alueen, jolla suurin osa reaktioista tapahtuu. Tätä aluetta kutsutaan Gamow-ikkunaksi.

Fuusiolämpötilassa aine on ionisoitunutta. Magneettinen koossapito ohjaa varattuja hiukkasia kentillä, kun taas inertiaalinen koossapito puristaa pienen polttoainekohteen nopeasti suureen tiheyteen. Molemmissa tapauksissa tavoitteena on riittävä lämpötila, tiheys ja koossapitoaika.

Yksi suuri lämpötila-arvo ei vielä takaa nettoenergiaa. Jos tiheys on liian pieni, törmäyksiä on liian harvoin; jos energia karkaa liian nopeasti, plasma jäähtyy. Lawsonin kriteeri kokoaa tärkeät suureet yhteen ja määrittää suuntaa kohti energiataseen kannalta käyttökelpoista tilaa.