Атомная энергия

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ: ФИЗИКА Автор:xxx, Педагог: xxx г. Кушва, 2007 г. Оглавление 1. Атомная энергия 2. Преобразование энергии 3. Виды и источники энергии 4. Мощность 5. Преобразование энергии 6. История развития атомной энергетики 7. Безопасность атомных станций с реакторами ВВЭР, РБМК, ЭГП и БН. 8. Радиационная безопасность атомных станций 9. Белоярская АЭС 10. Билибинская АЭС 11. Волгодонская атомная станция 12. Калининская атомная станция 13. Кольская атомная станция 14. Курская атомная станция 15. Ленинградская атомная станция 16. Нововоронежская атомная станция 17. Смоленская атомная станция 18. Модернизация и продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Атомная энергия.

Мы часто употребляем слово «энергия». О сорте шоколада говорят, что он хорошо компенсирует затраты энергии, о полном сил человеке - «сгусток энергии», а учителей и воспитателей призывают энергичнее принимать меры. Учёные занимаются физикой высоких энергий, политики и экономисты обсуждают использование энергии солнца, ветра и атомного ядра. Но даже специалистам трудно сказать, что же это такое - энергия! Весьма близким к истине было бы определение энергии как запасенной работы или способности совершать работу.

Итак, энергия необходима для того, чтобы начать какое-либо движение, ускорить перемещение, что-то поднять, нагреть и осветить.

Без энергетической подпитки невозможно любая жизнедеятельность, не двигаются автомобили, не работает отопление. Энергия не может ни возникнуть из ничего, не исчезнуть бесследно. Но она может быть получена из природных ресурсов, таких как уголь, природный газ или уран, и превращена в удобные для нас формы, например в тепло или свет. В окружающем нас мире мы находим различные формы накопления энергии: вода в водохранилище обладает потенциальной энергией, движущийся автомобиль - энергией движения, натянутый лук - энергией натяжения, грозовые облака - электрической энергией, солнечные лучи - световой, нефть - химической, а в уране накоплена ядерная энергия.

Преобразование энергии на АЭС (начальные сведения о реакторной установке РБМК-1000) Преобразование энергии. Основные понятия. Механическая энергия Определение: Энергия это мера возможности совершить работу.

Для примера: Сжатая пружина в механических часах обладает энергией достаточной для работы часов в течении суток или более. Батарейки в детской игрушке позволяют ей работать в течении нескольких часов. Раскрутив детский волчок, можно сообщить ему энергию достаточную для вращения в течении некоторого времени. Энергия и работа связанные между собой понятия, единицей для их измерения служит Джоуль [Дж]. Одно из определений работы из курса физики: Определение:Работой силы F на прямолинейном пути s, в случае когда направление силы и направление движения совпадают, называется произведение силы на путь. Опуская груз массой 1 кг на высоту s=1 м мы совершаем работу за счет силы тяжести.

Сила тяжести G действующая на груз массой 1 кг рассчитывается по формуле: где, ускорение свободного падения: масса груза: следовательно работа при опускании груза: Подняв груз массой 1 кг на высоту 1 м мы совершили работу A=9.8 Дж. Если груз отпустить, то под действием силы тяжести опустившись на 1 м груз может совершить работу.

Другими словами тело массой 1 поднятое на высоту 1 м обладает энергией (возможностью совершить работу) равной 9.8 Дж. В данном случае речь идет о потенциальной энергии в поле силы тяжести. Движущиеся тело может столкнувшись с другими телами вызвать их движение (совершить работу). В этом случае речь идет о кинетической энергии. Сжимая (деформируя) пружину, мы сообщаем ей потенциальную энергию деформации (возможность совершить работу при распрямлении). В повседневной жизни мы наблюдаем непрерывное перетекание энергии из одного вида в другие. Подбросив мяч мы сообщаем ему кинетическую энергию, поднявшись на высоту h он приобретает потенциальную энергию, в момент удара о землю мяч подобно пружине сжимается приобретая потенциальную энергию деформации, и т.д. Все выше перечисленные виды энергии относятся к механической энергии.

Виды и источники энергии

В твердом теле подвижность молекул или атомов значительно ниже чем в ж... Продолжая нагрев мы как бы разгоняем движущиеся молекулы, при достаточ... Чем больше нагрев, тем больше молекул могут покинуть тело, в конце кон... Поскольку первоначально переданная ему механическая энергия расходуетс... Возможные схемы преобразования энергии Непосредственное использование ...

История развития атомной энергетики

В ноябре 1965 в г. Поэтому со временем их заменяют свежими. Между машинным и реакторным залами размещены вспомогательное оборудова... Шевченко и (БН-600) на Белоярской АЭС. Крупные АЭС сооружаются и в ряде развивающихся стран (Индия, Пакистан ...

Радиационная безопасность атомных станций

Радиационная безопасность атомных станций Исходя из принципов обеспечения радиационной безопасности, принятых мировым сообществом, одной из основных задач АЭС концерна в 2003 году было дальнейшее уменьшение степени воздействия ионизирующего излучения на человека посредством создания условий для поддержания на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц. Основные дозовые пределы облучений персонала соблюдаются на всех АЭС концерна.

Кроме того, уже в течение многих лет продолжается процесс снижения облучаемости персонала.