Быстрые нейтроны попав в воду быстро заседляются до тепловых скоростей

База задач ФизМатБанк

При равных весовых количествах реагирующих веществ в реакции синтеза дейтерия и трития выделяется в четыре раза больше энергии, чем при делении ядра атома урана. Трудности осуществления реакции синтеза процесса связаны с тем, что силы электростатического отталкивания между положительно заряженными ядрами препятствуют их сближению. В результате туннельного эффекта сечение реакции дейтерия с тритием достигает максимальной величины 5 барн , когда взаимодействующие частицы имеют энергию относительного сближения порядка кэВ.

2.3. Основные характеристики нейтронных полей

Владислав Брач, Рига Одним из нестандартных решений в нашем случае может быть следующее: вместо классической бомбы собирается заглушенный ядерный реактор с более чем критической массой делящегося вещества и отражателем нейтронов. Понятно, что у кустарного ЯВУ масса делящегося вещества больше, чем у серийной бомбы. В качестве заглушек нужно использовать стержни, содержащие бор и другие вещества, активно поглощающие нейтроны спектра деления. Быстро поместив активную зону в отражатель нейтронов, мы переведём её в более чем критическое состояние и получим ядерный взрыв.

2.3. Основные характеристики нейтронных полей
База задач ФизМатБанк
Краткие выводы
Взрыволет

Взрыволет "Мартин" Коула г. Теги: космос. Новый опрос Новый фотосет Новая тема Написать сообщение в тему. Время жизни поколения без замедлителя, в обычной бомбе - порядка 20нс, а тут - аж целая миллисекунда, 50 поколений, целая вечность. Это, ессно, цифры сугубо статистические.

Ядерная энергия
История открытия ультрахолодных нейтронов
Основные характеристики нейтронных полей
Взрыволет
База решений задач ezone-perm.ru - задачи по физике, страница
PRoAtom - В тени ядерного гриба. Часть 2
Нейтронное излучение — Википедия
Деление ядер урана
Свободный нейтрон — Википедия

Нейтронное излучение возникает при ядерных реакциях в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных взрывах. При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма-квантов. При упругих взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая способность нейтронов очень велика по причине отсутствия заряда и, как следствие, слабого взаимодействия с веществом. Проникающая способность нейтронов зависит от их энергии и состава атомов вещества, с которыми они взаимодействуют. Слой половинного ослабления нейтронного излучения для лёгких материалов в несколько раз меньше, чем для тяжёлых.

Похожие статьи