鈾235核分裂反應式的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

鈾235核分裂反應式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CharlesPellegrino寫的 廣島末班列車:一九四五原爆生還者的真實故事(修訂版) 和理查.繆勒的 給未來總統的能源課:頂尖物理學家眼中的能源真相都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自商周出版 和漫遊者文化所出版 。

國立清華大學 核子工程與科學研究所 許榮鈞所指導 蘇冠宇的 不同燃料循環在資源利用與次要錒系元素減量的探討 (2016),提出鈾235核分裂反應式關鍵因素是什麼,來自於核燃料循環、次要錒系元素、資源利用。

而第二篇論文國立清華大學 核子工程與科學研究所 江祥輝所指導 陳君柔的 燃耗對增殖因數影響之臨界分析 (2010),提出因為有 臨界分析、增殖因數、燃耗效應的重點而找出了 鈾235核分裂反應式的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鈾235核分裂反應式,大家也想知道這些:

廣島末班列車:一九四五原爆生還者的真實故事(修訂版)

為了解決鈾235核分裂反應式的問題,作者CharlesPellegrino 這樣論述:

史上關於原爆故事最感人至深的作品   作者根據原爆倖存者的口述紀錄,並使用鑑識考古學的新科技,描述了原子彈轟炸日本的事件和餘波。這兩次原爆,永遠改變了地球上的所有生命。   親身體驗原子彈爆炸的目擊見證是本書的敘述核心。目前知道有三十人逃離廣島,奔向想像中應該安全的長崎,卻只是及時趕上另一場原子彈轟炸,並且大難不死地倖存下來。山口疆是我們已知唯一逃過兩次原爆中心完全轟擊效應的人。第二次原爆時,爆炸波在山口所在建築的樓梯井旁分散開來,讓他與身邊的幾個人包覆在衝擊繭裡,而整棟大樓在周遭霎時消失。二○一○年初,山口疆因胃癌逝世,享年九十三歲。   我們對原爆瞭解多少?轟炸廣島的核彈在一次

飛前測試中受損,影響其威力。艾諾拉.蓋號於八月六日飛離前數小時,物理學家路易斯.阿耳瓦雷茲在威力減弱的炸彈中加入三劑釙和鈹(此核子物質相當於在賽車引擎中加入的一氧化二氮)。   本書有如「帶你回到現場」的時空膠囊,作者以科學家的眼光來描述細節,並以真實發生的事件來還原歷史,與倖存者的真摯友誼也豐富了此書內容。本書不僅詳盡且逼真地陳述了原爆經過,也是史上關於原爆故事最感人至深的作品。 本書特色   ◎我們僅大略知道原爆受難者遭遇的傷害與痛苦,卻大多不清楚其中的過程,那些傷害如何形成。書裡將其中經過像電影一樣呈現出來,讓人看了不敢致信。   ◎附有圖片,包括重構當時情況的素描、地圖、轟炸前

後比照圖、受難者位置圖。   ◎作者以口述歷史為方,採訪記錄許多倖存受難者與執行轟炸任務的美國飛行員。將他們的個人故事編織在一起,組成一個多層次的文化與戰爭研究。   ◎如今核災問題正壟罩我們的生活,在不同時空背景下,廣島長崎兩地居民以及日本人民遭遇原爆的不幸及其廣大影響,非常值得現在的我們借鏡。讀過之後,對當今核災問題與核子未來會有更不一樣的省思,對我們人類的共同未來產生更多關懷。   ◎《阿凡達》導演卡麥隆計畫拍攝一部原爆電影,據目前消息指出會以這本書為主要腳本。 各界推薦   這本書是一個永不放棄的人的作品……我在書中看見黑暗、感受無力,但字裡行間,我看到一種力量,無論如何要走

下去!建議一讀。──資深記者 張桂越   人類文明的進程中,為了工業發展和戰爭,往往發明很多怪物,而這些怪物也逐漸在控制人類。例如,製造武器,互相殘殺,而核子發電廠則變成無法預測的未爆彈。如今為了和平,為了解決安全問題,是有必要重新看待歷史,因此《廣島末班列車》是一本極有參考價值的好書。──作家 辜振豐   《廣島末班列車》剝去戰爭行為與人權罪行的邏輯辨證,回歸事件原點,以史帝芬.古爾德式的科學觀點與海明威式的敘述風格,為我們鋪陳一段歷史的真實,不容許人類文明遺忘的動人故事。──文史工作者 謝哲青

不同燃料循環在資源利用與次要錒系元素減量的探討

為了解決鈾235核分裂反應式的問題,作者蘇冠宇 這樣論述:

PWR的開放式燃料循環為目前最普遍採用的策略,然而開放式循環這種一次性的燃料,燃耗結束的用過核燃料內仍有高達95%以上的核種仍可作為燃料使用,因此使用封閉式燃料循環的採用能增進燃料的使用效率。用過核燃料中包含的次要錒系元素(MA)屬於長半衰期放射性元素,對於環境的影響可長達數十萬年以上,因此MA減量相當重要。MA可藉由中子源將其分裂成半衰期較短的分裂產物,也因此封閉式燃料循環的使用可以將MA回收重新置入反應器內利用反應器內的中子以達到消滅MA的目的。本研究首先比較PWR開放式及封閉式燃料循環在燃料使用率、MA產量上的差異。接著選擇以PWR代表熱中子反應器及SFR代表快中子反應器,再考慮對三種

易裂元素對應的三種燃料系統(233U/232Th, ThU3、235U/238U, UOX、239Pu/238U, MOX),形成6組假想封閉式燃料循環(PWR-UOX、PWR-MOX、PWR-ThU3、SFR-UOX、SFR-MOX、SFR-ThU3)做比較。本研究設定在總燃耗熱能為1080 GWd的情境下,比較燃料使用效率以及MA的產量。在總燃耗熱能達1080 GWd下,理論上所需消耗的重金屬(Z≧89)為1.13公噸,在PWR開放式循環的用過核燃料棄置不回收再利用,所以需要使用約30公噸的濃縮鈾(1.65公噸的235U與28.35公噸的238U);而封閉式循環因持續回收可用核種僅需使用1

.32公噸的235U及238U(0.81公噸的235U與0.51公噸的238U),兩者在資源使用效率上有極大的差異。封閉式循環中6組循環消耗的重金屬總量差異並不大,均在1.17~1.32公噸左右。PWR-UOX消耗0.81公噸的235U與0.51公噸的238U;PWR-MOX消耗0.63公噸的239Pu與0.58公噸的238U;PWR-ThU3消耗0.73公噸的233U與0.51公噸的232Th;SFR-UOX滋生3.67公斤的235U但消耗1.20公噸的238U;SFR-MOX滋生43.04公斤的239Pu但消耗1.21公噸的238U;SFR-ThU3消耗2.15公斤的233U與1.21公噸

的232Th。PWR的燃料循環均需補充易裂元素維持反應器臨界,而SFR搭載UOX及MOX不僅可以在只添加238U下即能維持臨界,還能滋生易裂元素;儘管ThU3在SFR中無法滋生出更多的233U,但仍然可以只添加232Th達到燃料永續循環。MA產量的部分,開放式循環累積的MA約為29.44公斤而封閉式循環累積的MA約為23.64公斤,封閉式循環大約可比開放式循環減少約20%的MA累積量。封閉式燃料循環中SFR-UOX及SFR-MOX累積的MA分別為8.04公斤與8.12公斤;PWR-UOX與PWR-MOX分別為23.64公斤與26.36公斤,SFR的使用大約可再比PWR減少約70% MA的累積量

。ThU3燃料累積的MA則遠小於UOX或MOX,在PWR與SFR中分別為1.02公斤與0.59公斤,充分顯現其核反應物理上的優勢。綜觀上述結果,封閉式循環可以大幅增加燃料使用效率、抑制MA產生;快反應器可以達到燃料永續、減少MA產量;釷燃料因核物理上的優勢可以僅累積微量的MA。然而封閉式循環現階段在經濟上與政治上的可行性均有不小的阻礙;SFR仍處於研究階段,商轉還有很長的一段距離;釷燃料亦有許多缺點包含燃料本身轉換效率沒鈾燃料好、製造與再處理過程會產生高放射性的核種等,對於燃料循環的選擇仍須多方面考量與比較。

給未來總統的能源課:頂尖物理學家眼中的能源真相

為了解決鈾235核分裂反應式的問題,作者理查.繆勒 這樣論述:

  ◎美國AMAZON,goodreads書評網站,讀者五顆星評價     親愛的總統先生,   如果明天台電倒閉了,我們該怎麼辦?   能源掌控了一個國家的命脈,也是未來領袖從現在就該面對的迫切危機!   能源是當今世界上最重要的商品,許多國家為了爭奪能源不惜發動戰爭,   原油價格小幅波動就足以衝擊民生物價,造成人民痛苦指數攀升。   太陽能取之不盡用之不竭,但為何我們現在仍仰賴石油?   燃煤發電廠提供穩定便宜的電力,卻使得全球暖化日益嚴重,該如何取捨?   能源問題向來錯綜複雜,牽扯一國經濟民生、政策發展,甚至外交關係都十分深遠。   如果沒有多懂一點科學,將

輕易迷失在專家學者的爭論中,無法做出正確的決斷。   想成為世界領袖?你得從現在開始培養「能源」直覺。   想看懂趨勢、預測潮流?了解能源真相讓你不再人云亦云!   想解決能源危機,復甦景氣,拯救全球暖化,你要能夠揭開迷霧,直探能源問題核心   柏克萊加州大學知名物理學教授理查.繆勒,暨大受好評《給未來總統的物理學》後,   再次從科學面向出發,深入能源問題背後的真相,   打破政客與媒體大肆渲染的種種誤導,向未來領袖們提出說明與建言。   福島核災、墨西哥灣漏油……   在我們大量使用能源之際,也可能會受到能源反噬,   該如何防範?我們是否還有其他替代性能源選擇?

  下一個能源開發重點又會落在哪裡,   蘊藏豐富的天然氣?只要有日照就取之不盡的太陽能?   除了積極發展替代性能源,節省能源是否也具可行性?   而因為過度開發能源所導致全球暖化、氣候異常,   我們又該如何面對?   身為未來領袖,在上任前你就必須準備好解套方案!   請問總統先生:   ◎萬一發生大地震,核能發電廠會宛如車諾比般大爆炸嗎?   ◎持續施行節能減碳政策,真的能有效減少二氧化碳排放量,減緩全球暖化的腳步嗎?   ◎大陽能、地熱、風力等替代性能源何時才能大規模量產?是否能夠真正解決能源問題?   ◎電動車是否具有發展潛力?能夠成為未來運輸主力嗎?  

 ………這些問題,都需要能源科學來解答。   報告總統先生,   這是您就任時最重要的一份「能源報告」:   總統先生,如今的重要能源決策,都脫不了頂尖的科學研究發展。   如果您只嫻熟政治議題,卻不懂科技,那麼您又該如何下達決策,裁定關於是否興建核能發電廠、天然氣開發、太陽能、風力,或是否大力推展電動車等重要事項?   如果您不了解能源災害相對應的科學評估,那麼您該如何向人民保證,將來不為能源引起的經濟或生活問題所苦?   ※    ※    ※   身為世界公民,你需要培養更多智性上的好奇心與深厚的科學知識,   不只現任總統要看,想要教育優秀下一代,想要選出好總

統的人更應該看!   這是你從未有過的總統級待遇!由世界最頂尖的物理科學家,   替你簡報一堂未來世界級領袖一定要知道的能源課。   你將跟總統一起聽到,一個總統若要在最短時間學到最有用的能源科學知識,   那會是什麼?而原來有這麼多的國策施政與重大危機,竟都與能源息息相關!   強力推薦   吳健雄學術基金會執行長、台灣師大物理系名譽教授/林明瑞   台灣大學物理系教授/高涌泉   中國廣播公司董事長/趙少康 作者簡介 理查.繆勒(Richard A. Muller)   理查.繆勒是柏克萊加州大學的物理學教授。他得過俗稱「天才獎」的麥克阿瑟獎(MacArthu

r Fellowship,得獎人本身需要具有特別的原創性、過去有顯著的成就且未來具有更大的前瞻性。) 譯者簡介 顏誠廷   台大化工博士,譯有《物理之書》等書。   序 前言 I 能源災難 1 福島核災 2 墨西哥灣漏油事件 3 全球暖化與氣候變遷 II 能源面貌 4 天然氣-─意外之財 5 液態能源安全 6 頁岩油 7 能源生產力 III 替代能源 8 太陽能發電 9 風力發電 10 能源儲存     11 蓬勃發展的核能發電 12 核融合 13 生質燃料 14 合成燃料與高科技化石燃料 15 替代能源中的替代能源:氫能、地熱、潮汐和波

浪發電 16 電動車 17 天然氣車 18 燃料電池 19 潔淨煤 IV 什麼是能量? V 給未來總統的建言 附注   前言   能源是當今世界上最重要的商品。國家財富與能源耗用量有顯著的正相關。許多國家為了爭搶能源而發動戰爭。我們對能源之敏感可以從一個只佔2%供應量的國家(利比亞)停止原油出口,卻造成石油價格勁揚10%而得知。        能源災害一個接著一個。墨西哥灣的大規模漏油事件可能會釀成美國歷史上最嚴重的生態災難。儘管有來自核能支持者的樂觀預測,但從三哩島(Three Miles Island)到車諾比,核能災害仍不斷地發生,然後就在一切看來都安全無虞

時,又發生了福島核災。現今又出現了一項新的能源威脅:水力壓裂(fracking),一種可能會汙染整個水域的天然氣鑽採方法。而過度的能源消耗,可能會把我們帶向人類歷史上最大的災難:無法控制的全球暖化,以及伴隨而來的颶風、洪水,以及最為諷刺的乾旱。        近來美國在經濟上所嚐到的苦果,多半都是從能源衍生而來。每年500億美元的貿易逆差,有一半來自於石油進口,而且情況還可能變得更糟。中國正在和美國爭奪石油,其石油進口量以每年50%的速度增長。我們對石油的高度依賴對市場形成了巨大的壓力,特別是根據預測,石油供給量將在十年內達到(並越過)高峰。許多國家在能源安全上飽受威脅。2009年,俄羅斯

為了教訓烏克蘭而將供油管路切斷一天,才令法國和德國驚覺自己在能源上的脆弱。   雖然問題這麼多,我們卻將能源視為理所當然。當家裡的電力中斷時,一定是某個蠢蛋犯了錯。如果價格上揚,一定是有人在裡面上下其手!在美國,便宜的能源是民生必需品,而不是奢侈品。對許多人來說,便宜的能源是一項基本人權。        我們都曾聽說能源正逐漸耗竭,但是又聽到很多人說到處都是能源,正等著我們開採。如果我們夠聰明,而且不被那些能源大公司愚弄的話,能源還是一項很棒的投資。陽光裡有能源,海水裡、風裡、從地球深處緩慢地釋放出來的地熱裡也都有能源。有人跟我們說,我們對化石燃料的依賴只是石油公司操弄下所形成的癮頭。

  我們需要能源,卻對我們所擁有的能源揮霍無度。在柏克萊大學的大講堂(我授課的地方)裡,即使在大白天也使用人工照明。我們在冬天過度加熱建築,在夏天過度冷卻建築,這樣做讓我們感覺良好。節能讓人聯想到馬力不足的汽車、不舒服的日光燈和必須在自己的客廳裡穿著毛衣。        在軍事或經濟上,能源是國家安全的核心,而且在總統和人民所做的決策中位居要角。但是能源既抽象又神秘。物理課本裡對能源的定義是「作功的能力」,但除非你了解技術上如何定義同樣抽象的「能力」與「功」,否則只會感到困惑。我們被教導要節省(conserve)能源,但是物理學家又告訴我們,能源守恆(conservation)並不是

個選擇,而是條自然定律。對未來的總統而言,到底他真正需要知道的是什麼?        當你成為總統,你可以放心把能源議題全部留給你的能源部長或是科學顧問去處理嗎?如果有這麼簡單就好了!讓我們想像一下底下兩個假設的情境:   ▪ 你的科學顧問向你大力讚揚太陽能的優點,同時間你的經濟顧問正在擔憂美國汽車工業的衰退,而你的國務卿則對發生於沙烏地阿拉伯或伊朗等產油國的革命風潮感到束手無策。與能源有關的知識,對處理這些問題至關重要。   ▪ 你的能源部長認為福島核災的後果太可怕,應該要停止使用核能,但是你的科學顧問說,美國並不會受到海嘯的威脅,而且沒有人因為福島核災中外洩的輻射而喪命,反而證

明核能是可靠的。你必須權衡這些建議並做出決策,但這兩者間似乎毫無交集。   當你的顧問彼此之間意見相左時,你該如何得出正確的結論?結論當然是,你不只需要了解他們的結論,而且還必須了解他們是基於那些事實和邏輯而形成他們的結論。我們生活在一個高科技的世界裡,因此你無法像過去的總統一樣,只靠著經濟、政治、外交與軍事上的資訊來治理國家。你必須知道且了解能源。更困難的是,你還必須要帶領民眾與國會。你不能只靠民調來做事,因為大眾並不欣賞折衷與妥協。你責無旁貸。   這本書的目的並非在於提供建言,而是在傳授知識。有時我也會提供自己的看法,但是請注意,那只是個科學家的意見。當你當上總統,我並不會因為你

採用了另外一種方法而感到驚訝或失望。至少你知道你自己在做什麼。   我盡量使這本書更精簡,而不是更完整。我把重點放在那些總統必須知道的事,那些進一步了解各項議題時所需的基礎科學與資訊。   這本書的開頭會回顧一下近年來所發生的一些能源災難。這些事件佔據了報紙頭版標題,而且往往會影響民眾對能源的態度,但這些標題大多不夠精確或產生誤導。常常在經過災害的幾個月或幾年後,我們才發現我們的第一印象是錯誤的。福島核災和墨西哥灣漏油事件都是這類的實例,甚至大眾印象中化石燃料對全球暖化的影響也是如此。   這本書的第二部分涵蓋了以驚人的速度改變中的能源「地景」。我們所有的運輸方式──汽車、卡車、飛

機,都仰賴液態能源(石油、柴油、汽油),然而我們的自給能力卻低得可憐。我們擁有豐富的天然氣儲量,但是車子能以此為動力嗎?而開採天然氣的新方法──水力壓裂法,對環境的破壞有多嚴重?如果把這項技術應用在巨大的油頁岩蘊藏量時能帶來多大的效用?節能真的會像許多人認為的不舒適,並造成生活品質的下降嗎?或其實是不需要犧牲什麼就可以達成的目標?會不會節能其實是一項很好的投資,只有笨蛋才會忽略?   這本書的第三部分會重新檢視一下重要的「新」科技,有些科技其實十分古老,但是再度受到重視。一到夜晚就無法供電的太陽能為何值得投資?核能真的走到盡頭了嗎?還是會像鳳凰一樣從福島的灰燼中再度升起?氫經濟發生了什麼事

?我們的孩子未來開的都會是電動車?這些都是會受到媒體下的大標和企業家的誇大而遭到扭曲的議題。   第四部分,我們會碰到一個可以晚點再來討論的問題:什麼是能源?科學家對能源定下絕佳的定義,但是對於主要關心能源政策的總統來說沒什麼幫助。所以我們使用體驗法,在定義能源之前先學習關於能源的各種知識。事實上,這個部分也可以跳過。你不見得要能定義能源,只要在你看到時知道它就是能源就可以了。   最後一部分,我會假設你需要我的意見,而提供我的看法。這一章是本書中最不重要的部分,因為的我的看法只是來自於科學家有限的視界。你才是那個需要在技術可行性與經濟、國家安全及國際外交的限制下取得平衡的人。  

 一個好的總統必須要是個領導者,這表示他除了做出正確的決定之外,還必須是國家的指導者。科學顧問或能源部長都無法說服大眾,一般的認知不見得是正確的。這項任務只有民眾最信任的人才能辦得到,就是他們所選出來的總統。 福島核災熔毀 2011年3月11日,巨大的地震侵襲了日本,震度規模達9.0,威力是1906年舊金山大地震的30倍。更糟的是,這次地震攪動海洋並催生了一個怪物──高達30英呎(相當於三層樓高)的海嘯,海嘯襲擊了海岸線,灌進內陸,死亡人數超過1萬5000人死亡,並摧毀超過10萬棟建築。 這次海嘯最知名的受害者之一是福島第一原子力發電所,一座設置於海岸,以便從海中就近取得冷卻水的核電廠(圖I

.1)。兩名發電廠員工在地震中喪生,還有一名員工死於海嘯,據信當時的海嘯高度達50英呎。但是在接下來的幾小時、幾週以及幾個月裡,人們越來越擔心這座受損的核電廠最終會造成數千、數萬甚至更多的受害者。這座核電廠在設計時已經把大規模地震納入考量,並且也安然度過地震,但是沒有人想到會發生50英呎高的海嘯。核子反應器受到嚴重的破壞,當中存放的鈾會像原子彈一樣的爆炸嗎? 答案是否定的。無論是海嘯、小行星的撞擊,甚或是核電廠整個落入恐怖分子的手中,福島的核子反應器都不會像核彈一樣爆炸。最根本的理由與工程無關,而是基於設計核子反應器所使用的物理。光有鈾是無法讓核子反應器像核彈一樣地爆炸的;如果不是這樣,許多國

家以及恐怖組織早就擁有核子武器了。 核彈和核子反應器使用的都是核連鎖反應,在這個反應中,一個輕鈾(U-235)原子分裂所釋放出巨大能量相當於一個TNT(譯註: Trinitrotoluene,三硝基甲苯,即黃色炸藥)分子所釋放能量的2000萬倍。核分裂反應中也會釋放出一些中子,中子是存在於原子核中的微小粒子,當這些中子與其他的U-235原子產生碰撞時,就會造成原子分裂,而產生更多的中子。中子的數量會在每一級反應中倍增,經過大約80級反應後(大約只需要數百萬分之一秒),就可以讓1磅的鈾分裂,並且釋放出相當於2000萬磅(或是1萬噸)TNT爆炸所產生的能量。分裂後的原子核以熱的方式釋放出能量,使得

這些原子殘骸的溫度超過1000個太陽。物質被蒸發、離子化,轉變成大量的高壓電漿然後爆發,將一切破壞殆盡。

燃耗對增殖因數影響之臨界分析

為了解決鈾235核分裂反應式的問題,作者陳君柔 這樣論述:

臨界安全分析在核燃料循環過程中扮演極為重要的角色,而燃料中的燃耗效應是影響臨界狀態的主要原因。本論文針對用過核燃料乾式貯存設施進行燃耗信用效應(Burnup Credit)對臨界分析影響之探討;並從事第四代鉛冷快中子反應器SSTAR(Small Secure Transportable Autonomous Reactor)的爐心模擬計算,並分析燃耗期間爐心各項物理特性。本研究採用SCALE(Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation)程式系統版本5.1與6.0,以其中之三維蒙地卡羅臨界計算程式KENO進行複雜問題的幾何模擬

,並選用適當截面數據庫,彙同相關截面處理程式模組、燃耗計算程式模組結合成之計算序列進行計算分析。用過核燃料乾式貯存系統之傳送護箱裝載滿24束PWR燃料,235U濃縮度為4.2 wt%,中子吸收板含有75%的10B。以全新燃料計算,增殖因數(k-eff)結果為0.9227;假設燃料經過45,000 MWD/MTU的燃耗,考慮於系統中陸續加入經燃耗產生的各種錒系元素與分裂產物,結果顯示增殖因數隨之下降,當考慮程式內建所有可得的錒系元素與分裂產物時,k-eff最後降低至0.6270。SSTAR鉛冷快中子反應器的特點為很長的燃料週期,燃料為氮化超鈾元素,以固定比功率(specific power)21

.19 MW/MTHM,相當約150MW的功率運轉,計算結果顯示此反應器可維持20年無須更換燃料。運轉過程中,爐心各區總通率約在5.07×1014neutrons/cm2-sec至1.70×1015 neutrons/cm2-sec間。低濃縮度燃料區的平均能量範圍約為3.35×105eV至4.41.×105eV,趨勢為上升或持平;高濃縮度燃料區則從6.00×105 eV降至4.80×105 eV。燃料中的U-235與U-238量隨時間呈現消耗狀態;Pu-239在低濃縮度區域為上升,在高濃縮度區則是消耗。