fusion
* reaktion: Lette kerner (som brintisotoper) kombineres for at danne en tungere kerne.
* Produkter:
* tungere kerne: Den resulterende kerne er tungere end de originale kerner, for eksempel helium fra brint.
* Energiudgivelse: En enorm mængde energi frigøres, primært i form af kinetisk energi af produkterne.
* neutroner: Nogle neutroner frigives ofte også.
* Eksempel: Fusionen af deuterium og tritium til dannelse af helium og en neutron.
fission
* reaktion: En tung kerne (som uran) er opdelt i to eller mere lettere kerner.
* Produkter:
* lettere kerner: De resulterende kerner er lettere end den originale kerne, typisk omkring halvdelen af dens masse.
* Energiudgivelse: Betydelig energi frigøres, primært i form af kinetisk energi af produkterne og gammastrålingen.
* neutroner: Flere neutroner frigives, hvilket kan opretholde en kædereaktion.
* fissionsprodukter: Fission skaber en række radioaktive isotoper, som ofte er ustabile og forfald over tid.
* Eksempel: Fission af uranium-235 af en neutron, hvilket resulterer i Krypton og Barium sammen med neutroner.
Nøgleforskelle i produkter
1. kerne størrelse: Fusion skaber tungere kerner, mens fission skaber lettere kerner.
2. Radioaktive biprodukter: Fission producerer typisk radioaktive isotoper, der henfalder over tid, mens fusion ofte producerer stabile kerner.
3. neutronemission: Begge processer frigiver neutroner, men fission frigiver typisk flere neutroner. Disse neutroner er kritiske for at opretholde kædereaktioner i atomreaktorer.
Kortfattet:
Fusionsreaktioner kombinerer lette kerner for at danne tungere kerner med frigivelse af energi, der ofte producerer stabile produkter. Fissionsreaktioner opdeler tunge kerner i lettere kerner med frigivelse af energi, hvilket ofte producerer radioaktive biprodukter.
Sidste artikelHvad sker der med partiklerne, når et fast stof smeltes?
Næste artikelForklar, hvordan ustabile atomer får stabilitet?