Kernenergi:
* nuklear fission: Dette er den mest almindelige type "atomenergi", der bruges i atomkraftværker. Det involverer opdeling af tunge atomkerner (som uran) i lettere, hvilket frigiver en enorm mængde energi i processen.
* nuklear fusion: Denne proces involverer at kombinere lys atomkerner (som hydrogenisotoper) for at danne tungere, hvilket også frigiver en enorm mængde energi. Dette er den proces, der driver solen og andre stjerner. Det er stadig under udvikling for praktisk kraftproduktion.
* Radioaktivt forfald: Dette er den spontane sammenbrud af ustabile atomkerner, der frigiver energi i form af stråling. Denne proces bruges til medicinsk billeddannelse og behandling såvel som i visse typer batterier.
Andre typer atomenergi:
* Kemisk energi: Denne energi opbevares i bindingerne mellem atomer inden for molekyler. Det frigives under kemiske reaktioner, som brændende brændstof.
* Elektrisk energi: Dette er energi forbundet med bevægelsen af elektroner. Det er den form for energi, vi bruger til at drive vores hjem og virksomheder.
Det er vigtigt at bemærke:
* Nuklear energi er en stærk energikilde, men den kommer også med risici. Ulykker som Tjernobyl og Fukushima demonstrerer de potentielle farer.
* atomvåben bruger nuklear fission og fusion til at frigive eksplosiv energi.
* Den samlede energi indeholdt i et atom inkluderer også energien fra dets elektroner. Dette er en enorm mængde energi, men det er generelt ikke let tilgængeligt eller udnyttet.
I sammendraget henviser "atomenergi" typisk til den energi, der er frigivet fra kernen i et atom gennem processer som nuklear fission og fusion. Imidlertid kan det også omfatte andre typer energi forbundet med atomer, såsom kemisk energi og elektrisk energi.