Kernfusie: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
Label: Misbruikfilter: Experimenteren
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1:
'''Kernfusie''' i insta]en is een [[Plasma (aggregatietoestand)|plasma]], dat ook wel de vierde [[aggregatietoestand]] genoemd wordt. Pas wanneer de kernen dicht genoeg bij elkaar komen krijgt de aantrekkende [[sterke kernkracht]] er vat op, kan de afstotende kracht tussen positieve kernladingen tenietgedaan worden en vindt er fusie plaats. Waterstofisotopen hebben hiervoor in principe voldoende snelheid bij ca. 15 miljoen [[Kelvin (eenheid)|K]]. Voor een acceptabele fusieopbrengst moet de temperatuur echter nog ongeveer tien keer zo hoog liggen, ca. 150 miljoen K.
'''Kernfusie''' is het samen@jakob._.graumans insta olt|MeV]]):
 
:<math display="block">\mathrm{^{2}_{1}H\ +\ ^{3}_{1}H \longrightarrow\ ^{4}_{2}He\ +\ ^1_0n\ +\ 17,6\ MeV}</math>
 
Tritium komt in tegenstelling tot deuterium bijna niet voor in de natuur. Het kan in een [[Lithium (element)|lithium]] mantel om de fusiereactor gekweekt worden met neutronen:
:<chem>^6_3Li + ^1_0n -> ^4_2He + ^3_1H</chem>
 
Om kernen te laten samensmelten is er een grote [[kinetische energie]] nodig om de kernen bij elkaar te brengen, die al van hun elektronenschillen ontdaan moeten zijn. Een gas dat bestaat uit positief geladen [[atoomkern]]en en negatieve vrije [[ele@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans insta@jakob._.graumans instaktron]]en is een [[Plasma (aggregatietoestand)|plasma]], dat ook wel de vierde [[aggregatietoestand]] genoemd wordt. Pas wanneer de kernen dicht genoeg bij elkaar komen krijgt de aantrekkende [[sterke kernkracht]] er vat op, kan de afstotende kracht tussen positieve kernladingen tenietgedaan worden en vindt er fusie plaats. Waterstofisotopen hebben hiervoor in principe voldoende snelheid bij ca. 15 miljoen [[Kelvin (eenheid)|K]]. Voor een acceptabele fusieopbrengst moet de temperatuur echter nog ongeveer tien keer zo hoog liggen, ca. 150 miljoen K.
 
Om de atomen onder aardse omstandigheden zo heet te krijgen dat ze een plasma worden, wordt er vaak een [[elektrische stroom]] door het gas gestuurd of worden de atoomkernen bestraald met [[microgolf]]straling.