Her er en sammenbrud:
* kerne: Kernen i et atom består af protoner og neutroner. Protoner har en positiv ladning, og de afviser naturligvis hinanden på grund af elektrostatiske kræfter.
* stærk kraft: Den stærke kraft er en grundlæggende kraft, der overvinder den elektrostatiske frastødning mellem protoner og binder dem sammen i kernen. Det er utroligt stærkt, men handler kun over ekstremt korte afstande.
* nuklear potentiel energi: Den energi, der kræves for at overvinde den stærke kraft og adskille nukleoner (protoner og neutroner) kaldes nuklear potentiel energi. Det er analogt med den potentielle energi, der er gemt i en strakt forår, klar til at frigive, når det er tilladt.
Uranisotoper og energiudgivelse:
* uranium-235: Denne isotop er fissionabel, hvilket betyder, at dens kerne kan opdeles i mindre kerner, når de bombarderes med neutroner. Denne opdeling frigiver en enorm mængde energi, en proces, der bruges i atomkraftværker og atombomber.
* uranium-238: Denne isotop kan ikke fissionable af termiske neutroner, men den kan gennemgå nuklear fission med hurtige neutroner. Det bruges primært i opdrætterreaktorer til at fremstille plutonium, et andet fissionabelt materiale.
Nøglepunkter:
* Den energi, der er gemt i uran, er ikke kemisk energi som i fossile brændstoffer, men snarere atomenergi.
* Denne energi frigøres gennem nukleare reaktioner som fission, hvor kernen er delt eller fusion, hvor kernerne kombineres.
* Fission er den primære proces for energiproduktion i atomkraftværker.
I resumé opbevarer uran energi i kernen på grund af den stærke kraft, der binder protoner og neutroner sammen. Denne energi kan frigøres gennem nukleare reaktioner som fission, hvilket resulterer i en massiv frigørelse af energi sammenlignet med kemiske reaktioner.