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核工业名词有哪些

发布时间:2022-08-17 15:21:41

① 核能的名词解释

核能诞生

发现原子后,科学家们又发现原子核能够发生分裂,也就是一个原子核分成两个原子核、三个原子核……而且在分裂后还能产生很大的能量。
铀核裂变为两个碎片(两个新的原子核)的消息立即传遍了全世界。紧接着各国科学家们都证实:铀核确实是分裂了。
铀核分裂产生的这个能量,比相同质量的化学反应放出的能量大几百万倍以上!就这样,人们发现了“原子的火花”,一种新形式的能量。这个能量就是原子核裂变能,也称核能,或原子能。但当时,人们只注意到了释放出惊人的能量,却忽略了释放中子的问题。稍后,哈恩、约里奥·居里及其同事哈尔班等人又发现了更重要的一点,也是最引人注目的一点,就是:在铀核裂变释放出巨大能量的同时,还放出两、三个中子来。
这是又一项惊人的发现。为什么呢?
一个中子打碎一个铀核,产生能量,放出两个中子来;这两个中子又打中另外两个铀核,产生两倍的能量,再放出四个中子来,这四个中子又打中邻近的四个铀核,产生四倍的能量,再放出八个中子来……。以此类推,这样的链式反应,也就是一环扣一环的反应,又称连锁反应,持续下去,宛如雪崩,山顶上一团雪滚下来,这团雪带动了其它雪,其它的雪再带动另一块雪,这样连续下去,愈滚愈烈,瞬间就会形成大雪球,滚下山坡,势不可挡。这意味着:极其微小的中子,将有能力释放沉睡在大自然界中几十亿年的物质巨人。
正是由干这一发现,卢瑟福和同他持同样观点的人认为开发利用原子能量的设想不可能的结论,终于被一种新的科学手段所动摇,并且最后被彻底摧毁了。
1944年,哈恩因为发现了“重核裂变反应”,荣获该年度的诺贝尔化学奖。但是,在这一研究中曾经与其合作并作出过重大贡献的梅特纳和斯特拉斯曼却没有获此殊荣,对此,人们不免感到遗憾。特别是对梅特约而言,是她首先创造性的采用了“原子分裂”这个科学史上从来没有过的名词,难道仅仅因为她是一位女科学家就可以“忽略不计”吗?对此,一直到20世纪的90年代,仍然有人为她和有同样命运的女科学家们感到不平。
不过,尚可欣慰的是,1966年,梅特纳博士和哈恩博士,还有斯特拉斯曼博士共同获得瑞典原子能委员会颁发的5万美元的“恩里科·费米奖”。那时的梅特纳已有80高龄,身体很虚弱,不能到维也纳去领奖,是由原子能委员会主席西博格博士亲自到英国剑桥向她授奖的。这对梅特纳博士来说,当是极大的荣誉,也是莫大的欣慰。

爱因斯坦和原子能

爱因斯坦早在1905年发表狭义相对论的原始论文,作为相对论的一个推论,他又提出了质能关系。这种关系的发现,对解释原子能释放有重大意义。
在知道原子能以前,只知道世界上有机械能,如汽车运动的动能;有化学能,如燃烧酒精放出热能转变为二氧化碳气体和水;有电能,当电流通过电炉丝以后,会发出热和光,等。这些能量的释放,都不会改变物质的质量,只会改变能量的形式。
例如,两辆完全相同的汽车,都是5吨,一辆在运动,一辆是静止的,运动的车虽然有动能,但其质量与静止的车是完全一样的,不会因为运动而发生变化;如果运动的车一旦与静止的车发生碰撞,猛然停止时,动能虽然失去了,可我们发现,汽车在相撞处变得很热。这是什么原因呢?汽车的动能转变成了撞击点金属的热能,而汽车的质量仍然没有改变,还是5吨。这是用我们的常识可以理解的。
但爱因斯坦发现质能关系以后,他的理论是,质量也可以转变为能量,而且这种转变的能量非常巨大。
例如,原子能比化学反应中释放的热能要大将近5千万倍:铀核裂变的这种原子能释放形式约为200,000,000电子伏特(一种能量单位),而碳的燃烧这种化学反应能量仅放出4.1电子伏特。原子能是怎样产生的呢?前面已经提到,铀核裂变以后产生碎片,我们发现,所有这些碎片质量加起来少于裂变以前的铀核,那么,少掉的质量到哪里去了,就是因为转变成了原子能。数学上用E=mc2
的公式来表示,即:能量等于质量乘以光速的平方。由于光速是个很大的数字(c=30,000,000,000厘米/秒),所以质量转变为能量后会是个非常巨大的数量。爱因斯坦的理论超出了人们的常识范围,这正是他的过人之处。
爱因斯坦的这个质能关系正确地解释了原子能的来源,奠定了原子能理论的基础。

② 核安全法中提到的核材料是指

1、核材料:(一)铀-235材料及其制品;(二)铀-233材料及其制品;(三)钚-239材料及其制品;(四)法律、行政法规规定的其他需要管制的核材料。
2、对“核材料”这个名词没有统一的看法和定义。
有人认为:它是用于核科学和核工程的材料的总称;有的认为它是专指裂变反应堆和聚变反应堆所用材料;有的把它定义为裂变材料和聚变材料的总称,即与核燃料的概念相似。
广义的核材料是核工业及核科学研究中所专用的材料的总称。包括核燃料及核工程材料(即非核燃料材料)。

③ 核安全法中核材料是哪些

对“核材料”这个名词没有统一的看法和定义。
有人认为:它是用于核科学和核工程的材料的总称;有的认为它是专指裂变反应堆和聚变反应堆所用材料;有的把它定义为裂变材料和聚变材料的总称,即与核燃料的概念相似。
广义的核材料是核工业及核科学研究中所专用的材料的总称。包括核燃料及核工程材料(即非核燃料材料)。

④ 核载和荷载有什么区别都是什么意思

荷载 是指自然界各种力量对建筑结构的作用的统称。有静载(永久荷载)、活载(可变荷载)、偶然荷载等。建筑结构荷载规范上分别有明确的定义。 例如结构自身的重力及附着于其上的重量是永久荷载;风、雪,车辆、人们的活动,家具重,温度、湿度、沉降引起的形变作用等为可变荷载;爆炸、地震等对结构的作用是偶然荷载。
核载 如果把‘核’字作动词用,就是核查、核算、核准、核定的‘载’量。
如果把‘核’字作名词用,那就是国防核工业里的保密的东西,不得而知。

⑤ 核武器的名词解释

核武器是利用能自持进行的原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。

主要包括裂变武器(第一代核武器,通常称为原子弹)和聚变武器(亦称为氢弹,分为两级及三级式)。核武器也叫核子武器或原子武器。从广义上说核武器是指包括投掷或发射系统在内的具有作战能力的核武器系统。

(5)核工业名词有哪些扩展阅读:

系统结构

核武器系统,一般由核战斗部、投射工具和指挥控制系统等部分构成,核战斗部是其主要构成部分。

核战斗部亦称核弹头,并常与核装置、核武器这两个名称相互代替使用。实际上,核装置是指核装料、其他材料、起爆炸药与雷管等组合成的整体,可用于核试验,但通常还不能用作可靠的武器;核武器则指包括核战斗部在内的整个核武器系统。

⑥ ew核全称是什么

ew核全称是Edinger-Westphal 核 指的是 动眼神经副核,希望对你有帮助

⑦ 常用核物理概念和名词有哪些

1.截面中子入射到原子核内时,发生某种核反应的几率,就称为某种核反应的截面。发生俘茯核反应的几率,称为吸收截面,用бc表示。发生散射核反应的几率,称为散射截面,用бs表示。发生这两种核反应的有效截面,称为总截面,用б表示,即б=бc+бs 。

单位体积物质的有效截面为各种元素原子核有效截面б的总和,称为宏观有效截面,用Σ表示:

8.API单位API伽马射线单位是在美国休斯敦API自然伽马刻度井中热区(放射性区)和冷区(非放射性区)的测井读数的1/200,就是1API。

⑧ 核安全法中提到的核材料是指什么

广义的核材料是核工业及核科学研究中所专用的材料的总称。包括核安全法中提到的核材料是指可以制造核武器的材料,核燃料及核工程材料,即非核燃料材料。它是用于核科学和核工程的材料的总称。

核材料的概括

有人认为,它是用于核科学和核工程的材料的总称,有的认为它是专指裂变反应堆和聚变反应堆所用材料,有的把它定义为裂变材料和聚变材料的总称,即与核燃料的概念相似,它已形成一个材料体系。

核工程材料是指反应堆及核燃料循环和核技术中用的各种特殊材料,如反应堆结构材料,元件包壳材料,反应堆控制材料,慢化剂,冷却剂,屏蔽材料等等。例如特种铝合金,铍,特种不锈钢,特种陶瓷,高分子材料等。

⑨ 核军工全称是什么 什么是核军工需要些关于核军工的专业用词和资料! 急求急求。

作为一个名词,核军工全称是:核军事工业。核军工主要业务:核武器的研制,核燃料的开采提取,以及核试验。

国际上比如美国等国家,由于核能的开发、核武器的研制等可以由国家授权的非国有企业来进行,在这些国家,“核军工”就是一个行业的名称。而在中国,“核军工”则特指国家专门进行核武器研发的部门,当前是:中国核工业集团公司。

中华人民共和国核工业部-发展过程
中华人民共和国核工业部是于1955年,第一届全国人民代表大会常务委员会会议通过成立中华人民共和国第三机械工业部,主管中华人民共和国的核工业发展建设和核武器制造,参加了两弹一星工程。
1958年,第三机械工业部改为第二机械工业部,简称二机部。1982年,第二机械工业部改名为核工业部。
1988年4月,核工业部撤销,其原有职能划入新建的能源部,同时组建了中国核工业总公司,承担核军工、核电、核燃料、核应用技术等领域的科研开发、建设和生产经营,以及对外经济合作和进出口业务。
后来在20世纪90年代末,根据业务不同划分为中国核工业集团公司,中国核工业建设集团公司。中国核工业集团公司主要负责中国核武器的研制,核燃料的开采提取,以及屡次核试验。中国核工业建设集团公司,主要负责我国全部核能利用开发应用事业,如广州大亚湾,上海秦川核电站的建设与运营。

⑩ 核电厂的名词“平均线功率 w/cm , 平均比功率 kw/kg ”各是什么意思啊

平均线功率是指原料在中子中产能时,平均每根原料棒平均每厘米产生的功率。
平均比功率是指每KG原料产生的功率。
即线功率用总功率除以根数,除以长度。比功率是总功率除以燃料重量。
显然,两者都与燃料本身有关,一个关注形状,一个关注密度。

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