代替エネルギー源について 作成者:Welasha、Morgan、Jennifer

Slides:



Advertisements
Similar presentations
物理化学 福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛. 物理化学: 1 章原子の内部 (メニュー) 1-1. 光の性質と原子のスペクトル 1-2. ボーアの水素原子モデル 1-3. 電子の二重性:波動力学 1-4. 水素原子の構造 1-5. 多電子原子の構造 1-6.
Advertisements

Zピンチ慣性核融合 Z-pinch Driven Inertial Confinement Fusion 高杉 恵一 量子科学フロンティア 2002年10月24日.
X線で宇宙を見る ようこそ 講演会に 京大の研究
僕らの原子力 ~近代科学の光と影~.
第5回 分子雲から星・惑星系へ 平成24年度新潟大学理学部物理学科  集中講義 松原英雄(JAXA宇宙研)
原子核物理学 第3講 原子核の存在範囲と崩壊様式
エネルギー変換技術の評価例:発電技術 立場 (ステークホルダー) 評価項目 評価細目 利用(適用)技術 放射性廃棄物処分費用?
原 子 力 問 題 を 考 え る ーー 広義(Cosmologyを含む)と狭義(原発問題など)を取り混ぜて ーー 河 原 崎 雄 紀
実習B. ガンマ線を測定してみよう 原子核・ハドロン研究室 永江 知文 新山 雅之 足立 智.
21世紀の自然科学 『エネルギーと熱』 第4部 原子力エネルギー 正確に理解するための最小限の材料を提供し、私の意見は最後に話します。
学年 名列 名前 福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛 名列____ 氏名________
学年 名列 名前 福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛 名列____ 氏名________
α α 励起エネルギー α α p3/2 p3/2 α α 12C 13B 12Be 8He α α α
御国の光の作り方 明治大学2年 星野浩樹.
第6回 制動放射 東京大学教養学部前期課程 2012年冬学期 宇宙科学II 松原英雄(JAXA宇宙研)
W e l c o m ! いい天気♪ W e l c o m ! 腹減った・・・ 暑い~ 夏だね Hey~!! 暇だ。 急げ~!!
基盤科学への招待 クラスターの不思議 2005年6月3日  横浜市立大学 国際総合科学部  基盤科学コース 野々瀬真司.
第11回 星・惑星系の誕生の現場 東京大学教養学部前期課程 2012年冬学期 宇宙科学II 松原英雄(JAXA宇宙研)
前回 テキストベースの強調 発表資料 脱原発について 30分の時間制約にも徐々に慣れつつある 時間の使い方,資料作成の慣れ
エネルギー資源とエネルギーの分類 ウラン <エネルギーの源> <エネルギー> <生活に使っている物> 天然ガス 火力 小水力 地熱 石油の
Fe Ag Au C O 陽子と中性子:原子核内でバランスよく存在する Q : Biって中性子の方が多くね? 安定な原子核の例 陽子だけだと
学年 名列 名前 福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛
COMPASS実験の紹介 〜回転の起源は?〜 山形大学 堂下典弘 1996年 COMPASS実験グループを立ち上げ 1997年 実験承認
平成19年度 エネルギ変換工学 第3回 核分裂と原子力発電の仕組み 2006S09 高橋 昌希 2007S05 小島 泰明 監修  木下 祥次.
Real Time PCR Ver.1.00.
ウラン 例:閃ウラン鉱 UO2 (U238) 放射性のU235を0.7%含む。 六フッ化ウラン(液体、気体)→ 遠心分離法かガス拡散法で濃縮
天体の諸階層1 太陽系 Solar system.
原子核 atomic nucleus (陽子+中性子) 電子 electron e e- b線 陽子 proton H+
松本浩典 京都大学理学部物理第二教室宇宙線研究室
核燃料サイクルとは何か ウラン 軽水炉 使用済み核燃料 高レベル 放射性廃棄物     再処理 プルトニウム 高速増殖炉 プルトニウム.
地球惑星物性学1 ( ~) 参考文献: 大谷・掛川著 地球・生命 共立出版
地球情報論Ⅰ 第2回:太陽系と惑星大気.
光触媒を用いた 効率的発生源対策技術の検討 金沢大学大学院 大気環境工学研究室 M1 吉田充宏.
SEDA-APのデータ解析 ~Albedo中性子の検出~
エネルギーグループ紹介 平成29年4月7日 島、須崎、山野、小林.
愛媛大学 理学部物理学科 & 宇宙進化研究センター
Real Time PCR Ver.2.00 R Q TaqManプローブ法.
RHIC-PHENIX実験での 直接光子測定
前期量子論 1.電子の理解 電子の電荷、比電荷の測定 2.原子模型 長岡モデルとラザフォードの実験 3.ボーアの理論 量子化条件と対応原理
Svensmark効果.
土野恭輔 08s1-024 明星大学理工学部物理学科天文学研究室
持続可能社会実現にむけた現実的なシナリオ
QMDを用いた10Be+12C反応の解析 平田雄一 (2001年北海道大学大学院原子核理論研究室博士課程修了
加熱する.
加熱する.
重力・重力波物理学 安東 正樹 (京都大学 理学系研究科) GCOE特別講義 (2011年11月15-17日, 京都大学) イラスト
最初に自己紹介 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 幅 淳二
Azimuthal distribution (方位角分布)
研究背景 電荷移行反応とは・・・ 核融合(重水素 + 三重水素→ヘリウム原子核+中性子) ・・・しかし、
参考資料 球状トカマク プラズマの閉じ込め 電流駆動・立ち上げの意義 低アスペクトの利点 中心ソレノイドの役割 中心ソレノイド無しの核融合炉.
水素核融合炉 7MeV/n.
天体の諸階層1 太陽系 Solar system.
星の進化と元素の起源 -我々はどこからきたのか-
オーロラの発生 北海道大学理学部地球科学科 4年 安達 俊貴 カメラを見てしゃべる.
生体親和性発光ナノ粒子の医薬送達担体への応用
星間物理学 講義2: 星間空間の物理状態 星間空間のガスの典型的パラメータ どうしてそうなっているのか
科学概論 2005年1月20日
原子分子の運動制御と レーザー分光 榎本 勝成 (富山大学理学部物理学科)
永久磁石を用いた高出力マイクロ波 放電型イオン源の開発
石田恭平, 川崎健夫, 高橋克幸 小野裕明A, 宮田等、宮本賀透
星間物理学 講義 3: 輝線放射過程 I 水素の光電離と再結合
強結合プラズマ 四方山話 − 水素とクォーク、高密核融合、 クーロンクラスター、そして粘性 −
2・1・2水素のスペクトル線 ボーアの振動数条件の導入 ライマン系列、バルマー系列、パッシェン系列.
課題研究 P4 原子核とハドロンの物理 (理論)延與 佳子 原子核理論研究室 5号館514号室(x3857)
Telescope Array ~Searching for the origin of the highest energy cosmic ray 私たちの研究の目的 宇宙線って何? 最高エネルギー宇宙線の数が、 理論による予想を大きく上回っていた! 現代物理学の主要な謎の1つ 宇宙空間を光に近い速度で飛び回っている非常に小さな粒子のことです。
プラズマ未知の構造 吉田・比村・小川研究室 実験棟 1階 1E1 先端エネ プラズマとは 固体・液体・気体を超えた第4の物質。 研究の目的
「大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの共同利用・共同研究拠点化」に向けた要望書・意見書のお願い
星間物理学 講義7資料: 物質の輪廻と銀河の進化 銀河の化学進化についての定式化
教育学部 自然環境教育課程 天文ゼミ 菊池かおり
新エネルギー ~住みよい日本へ~ E 山下 潤.
Presentation transcript:

代替エネルギー源について 作成者:Welasha、Morgan、Jennifer 核融合 代替エネルギー源について 作成者:Welasha、Morgan、Jennifer

核融合を支える科学 核融合を支える科学者 核融合とは? 核融合はどのような影響をもたらすか? 引用文献

核融合とは、微小な原子核を新たな分子に結合させるときの副産物である、エネルギーの放出である 核融合とは? 核融合とは、微小な原子核を新たな分子に結合させるときの副産物である、エネルギーの放出である インデックスに戻る 次へ

核融合 インデックスに戻る 次へ 核融合は星の核で発生しています。 水素原子が太陽の内部で衝突すると、ヘリウムが生成されます。 このプロセスでエネルギーが放出されます。このエネルギーが太陽光という形で放射されています。 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap981107.html インデックスに戻る 次へ

ジューテリウム—トリチウム反応 インデックスに戻る 450 倍のエネルギーが放出される トリチウム ジューテリウム + + + + + 凡例: n = 中性子 + = 陽子 ジューテリウム + n + n n + インデックスに戻る n + n n + n ヘリウム n + n 450 倍のエネルギーが放出される

プラズマ物理学 科学者は太陽で発生している核融合の再現を試みています。 プラズマは強い磁場に封じ込まれ、太陽のような高温が発生しています。 インデックスに戻る 次へ

トカマク方式 プラズマは、トロイダルおよび ポロイダルな磁場が垂直に交差するトカマク内に封じ込まれます。 インデックスに戻る 次へ

科学者たち インデックスに戻る 次へ Fusion Institute のディレクターである Janet Hardabeck 氏は、 核融合炉のプロトタイプを設計しています。 Fresno State University で核融合を研究する Fran Willow 氏は、核融合に関する自身のアイデアをテストするために、独自にツールを作成する必要がありました。 インデックスに戻る 次へ

利点 インデックスに戻る 次へ 膨大なエネルギーが得られる 燃料源は水、リチウム、トリチウム 廃棄物はヘリウム 放射性廃棄物が発生しない 燃料が微少であるため、制御不能の反応が発生しない 温暖化ガスまたはその他の汚染物質が発生しない インデックスに戻る 次へ

リスク インデックスに戻る 1,000 メガワットごとに 40 ポンドのヘリウムが放出される。環境に対する影響が未知数である 制御不能の連鎖反応の可能性? 実用炉が建造されるまで理論の段階にとどまる インデックスに戻る

引用文献 Phillips, Carol. “Fusion Basics.” Princeton Physics Plasma Laboratory. 2001 年 3 月 16 日。http://www.pppl.gov/ Coon, Robert; Leuer, Jim; Lee Rick. “Educational Web Site: Fusion Energy” General Atomics. 2000 年 7 月 11 日。 http://fusioned.gat.com/ Carpenter, Christopher. “Fusion Basics.” European Fusion Development Agreement. 2001 年 3 月 14 日。http://www.jet.efda.org/ Wesson, John. “The Science of JET.” European Fusion Development Agreement March 2000. Oxfordshire UK. 2001 年 3 月 27 日。www.jet.efda.org. インデックスに戻る