Термоядерный синтез
Термоядерный синтез — процесс слияния легких атомных ядер при экстремальных температурах (миллионы градусов) с выделением огромной энергии. При столкновении ядер преодолевается кулоновский барьер, и под действием сильного взаимодействия они объединяются, образуя более тяжёлое ядро. Разница масс преобразуется в энергию по формуле Эйнштейна E=mc².
В звездах (включая Солнце) синтез протекает в ядре под давлением гравитации: водород превращается в гелий через протон-протонную цепочку или CNO-цикл, поддерживая светимость миллиарды лет. На Земле основная цель — реакция дейтерия и трития (изотопы водорода), дающая гелий и нейтрон при 100–150 млн °C.
Преимущества термоядерной энергетики: топливо практически неисчерпаемо (дейтерий из морской воды, тритий из лития), отсутствие долгоживущих радиоактивных отходов, невозможность расплавления реактора. Вызовы — экстремальные условия, материалы, выдерживающие нейтронное облучение, и экономическая рентабельность. Успешная реализация синтеза может обеспечить человечество чистой, безопасной и масштабируемой энергией на тысячелетия.
-
Физика
Лазер обеспечивает ядерный синтез с рекордной эффективностью
Ядерный синтез, процесс, который управляет нашим Солнцем, происходит, когда ядерные реакции между легкими элементами производят на свет более тяжелые. Теперь…
-
Популярная наука
Почему мы не используем ядерный синтез для создания энергии?
Атомные электростанции во всем мире работают по принципу ядерного деления, процесса, в котором атом расщепляется на более мелкие атомы, сопровождаемый…
-
Квантовая физика
Ученые наблюдают новую квантовую частицу со свойствами шаровой молнии
Ученые из Амхерст-колледжа и Университета Аалто впервые создали трехмерный скирмион в квантовом газе. Скирмион был предсказан теоретически более 40 лет…
-
Физика
Термоядерный синтез на основе водорода и бора скоро будет возможен
По мнению физика-теоретика Генриха Хоры, прогресс в лазерной технологии позволит в скором времени реализовать реакцию термоядерного синтеза на основе водорода…




