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Centrale nucléaire Isar, Allemagne

Piscine de combustible nucléaire usé

Turbine d'une centrale nucléaire

Carte Web - Liste de tous les articles de la page Web

Sur le plan du site de l'énergie nucléaire, nous expliquons les éléments les plus importants liés à l'énergie nucléaire. L'intention de ses auteurs est de donner des informations générales sur tout ce qui entoure cette technologie et un examen des aspects physiques connexes. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez sur le web, voici une liste de toutes les pages que nous avons publiées.

  • Qu'est-ce que l'énergie nucléaire?

    L'énergie nucléaire est l'énergie qui maintient le noyau d'un atome ensemble. Il peut être obtenu par des réactions de fission et de fusion du noyau d'un atome.

    • Radioactivité

      La radioactivité est un phénomène dans lequel certaines substances se transforment spontanément en différents atomes perdant de l'énergie.

      • Rayonnement ionisant

        Le rayonnement ionisant est composé de photons ou de particules qui, lorsqu'ils interagissent avec la matière, produisent des ions, qu'ils le fassent directement ou indirectement.

      • Unité de rayonnement: Sievert

        Sievert est une mesure de l'effet sur la santé des faibles niveaux de rayonnement ionisant dans le corps humain.

      • Radionucléide

        Un radionucléide est un radio-isotope; c'est un isotope instable qui se désintègre en émettant spontanément des rayonnements alpha, bêta, gamma ou neutroniques.

      • Particule alpha

        Une particule alpha est une particule chargée positivement émise par diverses matières radioactives lors de la décomposition. Il se compose de deux neutrons et de deux protons.

      • Particule bêta

        Une particule bêta (β) est un électron qui est tiré d'un événement radioactif. Si un atome émet une particule bêta, sa charge électrique augmente d'une unité positive, la masse atomique ne varie pas.

      • Rayons gamma

        Le rayonnement gamma est une forme de rayonnement électromagnétique, le plus énergétique du spectre électromagnétique. Ce sont les photons de longueur d'onde les plus courts.

      • Rayonnement électromagnétique

        Le rayonnement électromagnétique est le rayonnement d'énergie dans le champ électromagnétique. Un type de rayonnement électromagnétique est constitué par les rayons gamma générés par les matières radioactives.

    • Atome

      L'atome est une structure de matière plus petite. Il est composé de neutrons, de protons dans le noyau et d'électrons dans la croûte.

      • Structure de l'atome

        L'atome est composé d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons liés au noyau. Le noyau atomique est formé de neutrons et de protons liés entre eux par des liaisons nucléaires.

        • Noyau atomique

          Le noyau atomique est la petite partie centrale de l'atome, avec une charge électrique positive et dans laquelle la majeure partie de la masse de l'atome est concentrée.

        • Neutron

          Un neutron est une particule subatomique contenue dans le noyau atomique. Il n'a pas de charge électrique nette, contrairement à la charge électrique positive proton.

        • Proton

          Un proton est une particule chargée positivement trouvée à l'intérieur du noyau atomique. Le nombre de protons qui composent un atome est le numéro atomique.

        • Électron

          Qu'est-ce qu'un électron. Quelle relation a-t-elle avec les atomes? Importance qu'il a dans le courant électrique. Histoire de sa découverte. Propriétés physiques de base de l'électron.

      • Numéro atomique

        Le nombre atomique est le nombre de protons (charges positives) dans le noyau d'un atome. Il est exprimé par la lettre Z.

      • Masse atomique

        La masse atomique est la masse d'un atome. L'unité de mesure du SI est un kilogramme; En fait, une unité extérieure au système, une unité de masse atomique, est généralement utilisée.

      • Numéro de masse

        Le nombre de masse d'un nucléide est la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons dans le noyau atomique.

      • Isotope

        Les isotopes sont les différentes configurations du même atome. Caractéristiques des isotopes instables et leur utilisation.

      • Ions: anions et cations

        Un ion est un atome ou une molécule qui n'a pas de charge électrique neutre. Lorsqu'un atome produit ou acquiert un ou plusieurs électrons, il se transforme en ion.

      • Théorie atomique

        La théorie atomique est une théorie selon laquelle la matière est composée d'unités distinctes appelées atomes. La théorie atomique a commencé comme concept philosophique de la Grèce et de l'Inde anciennes.

    • Fission nucléaire

      La fission nucléaire est une méthode permettant d’obtenir de l’énergie par le biais d’une réaction nucléaire basée sur la partition du noyau d’un atome. L'uranium ou le plutonium est généralement utilisé.

    • Fusion nucléaire

      La fusion nucléaire est la réaction de l'union de deux noyaux d'atomes légers. Cette réaction de fusion nucléaire libère ou absorbe une grande quantité d'énergie et permet à la matière d'entrer dans un état ​​de plasma.

      • Exigences pour la fusion nucléaire

        Les atomes d'une réaction de fusion nucléaire doivent surmonter une importante barrière barrière des forces électrostatiques. Si deux noyaux peuvent se rapprocher suffisamment, la répulsion peut être surmontée par l'effet quantique.

      • Projet ITER

        Le réacteur nucléaire de fusion ITER est une expérience scientifique pour tester la faisabilité de la fusion comme source d'énergie.

    • Avantages et inconvénients

      Les avantages et les inconvénients de l'énergie nucléaire. Nous analysons les aspects écologiques, techniques, économiques et de sécurité.

      • Avantages de l'énergie nucléaire

        Connaîssez les principaux avantages de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Nous analysons les avantages de cette source d’énergie en la comparant à celle des combustibles fossiles et des énergies renouvelables.

      • Inconvénients de l'énergie nucléaire

        Principaux inconvénients de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Malgré l'utilisation généralisée de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité et d'autres applications, certains inconvénients doivent être pris en compte.

    • Histoire de l'énergie nucléaire

      Histoire de l'énergie nucléaire. Depuis la découverte de l'atome aux premiers réacteurs nucléaires.

      • Après la Seconde Guerre Mondiale

        Après la Seconde Guerre mondiale, un débat sur l'avenir de l'énergie nucléaire et le contrôle des armes atomiques commence. Ce fut le début du traité de non-prolifération nucléaire.

      • Traité de non-prolifération nucléaire

        Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un traité international sur les armes nucléaires fondé sur trois principes: le désarmement, la non-prolifération et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

      • Antoine-Henri Becquerel

        Antoine-Henri Becquerel, a été le découvreur de la radioactivité naturelle et des trois types de rayonnement a, β et γ. Né à Paris, il a reçu le prix Nobel de physique en 1903.

      • Albert Einstein

        Albert Einstein était un physicien allemand, auteur de la théorie de la relativité. Il a joué un rôle fondamental dans les recherches sur l’énergie nucléaire, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale.

    • Déchets nucléaires

      Les déchets radioactifs sont définis comme toute matière dérivée de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire contenant des isotopes radioactifs pour laquelle une réutilisation n'est pas attendue.

      • Gestion des transports et de l'espace de stockage

        La gestion des déchets terme comme un ensemble d'activités qui mènent à réutiliser leur disparition ou de neutralisation et d'échapper à des endroits appropriés, assurer à long terme la sécurité.

      • Transport des substances radioactives

        Le transport des substances radioactives générées par les différentes applications de l’énergie nucléaire est effectué conformément aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique

      • Stockage de déchets nucléaires

        Le stockage des déchets nucléaires de faible et moyenne activité repose sur l'interposition de barrières naturelles et artificielles avec l'environnement.

  • Comment fonctionne une centrale nucléaire

    Exploitation d'une centrale nucléaire. Comment l'électricité est produite à partir de l'énergie nucléaire. Diagramme de base du type de plante le plus courant au monde.

    • Centrale nucléaire

      Une centrale nucléaire est une centrale de production d'électricité utilisant l'énergie nucléaire.

      • Turbine à vapeur

        Une turbine à vapeur est un dispositif mécanique qui transforme l’énergie thermique contenue dans la vapeur sous pression en énergie mécanique en rotation. Dans la turbine, l’énergie interne de la vapeur est transformée en énergie mécanique.

      • Générateur électrique

        Un générateur électrique est une machine capable de transformer tout type d'énergie, qui peut être chimique, mécanique ou de la lumière, en électricité.

    • Réacteur nucléaire

      Un réacteur nucléaire est une installation capable d'initier, de contrôler et de maintenir des réactions nucléaires. Il peut avoir différents usages, par exemple la production d’électricité.

      • Types de réacteurs nucléaires

        Les réacteurs nucléaires peuvent être classés en fonction de leur fonctionnement mais également en fonction de leur objectif ou d'autres caractéristiques techniques.

        • Réacteurs à eau préssurisée

          réacteurs à eau sous pression nucléaires (REP) est un type de réacteur le plus populaire au monde. caracterísitcas principal d'exploitation.

        • Réacteur à eau bouillante

          Le réacteur à eau bouillante est un type de réacteur nucléaire sans générateur de vapeur. C'est le deuxième type le plus utilisé au monde.

        • Réacteur à gaz

          Un réacteur à refroidissement par gaz ou GCR était un réacteur nucléaire qui utilisait du graphite comme modérateur de neutrons et de l’anhydride de carbone comme réfrigérant.

      • Barres de contrôle

        Les barres de commande pour contrôler la vitesse des réactions en chaîne. Il est très important pour la sécurité de l'énergie nucléaire élément de centrales électriques.

      • Réfrigérant

        Un réfrigérant dans un réacteur nucléaire est une substance liquide ou gazeuse qui traverse le cœur du réacteur et élimine la chaleur de la réaction de fission nucléaire.

      • Modérateur de neutrons

        Le modérateur de neutrons est une composante des réacteurs nucléaires. Son fonction est de réduire la vitesse des neutrons dans une réaction de fission nucléaire.

    • Combustible nucléaire

      Le combustible nucléaire est le matériau utilisé pour la génération d’énergie nucléaire. Les principaux combustibles nucléaires sont l'uranium, le plutonium, le deutérium et le tritium.

      • Uranium

        Les aspects physiques qui transforment l'uranium sont le combustible nucléaire le plus utilisé dans les réactions de fission nucléaire.

        • Uranium enrichi

          L'uranium enrichi est de l'uranium qui a fait l'objet d'un processus technologique pour augmenter la proportion de l'isotope d'uranium 235. En conséquence, l'uranium naturel est divisé en uranium enrichi et uranium appauvri.

        • Uranium naturel

          L'uranium naturel fait référence aux ressources d'uranium dans la nature et est la base pour obtenir du combustible nucléaire. Origine de cette ressource. Différences avec l'uranium enrichi.

      • Plutonium

        Le plutonium est un élément chimique radioactif généré artificiellement dans les réacteurs nucléaires qui peut être utilisé aussi comme combustible nucléaire.

      • Tritium

        Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène. Utilisé comme combustible nucléaire pour la production d'énergie par fusion nucléaire.

  • Accidents nucléaires

    Quels sont les accidents nucléaires? Principaux accidents nucléaires de l'histoire. Classification des différents types de catastrophes nucléaires.

    • Tchernobyl, URSS

      L'accident nucléaire de Tchernobyl est l'accident le plus grave de l'histoire. Analyse des causes et des conséquences de la tragédie.

      • Conséquences de l'accident

        L'accident nucléaire de Tchernobyl a causé une multitude de conséquences sanitaires, environnementales, techniques et politiques.

      • Situation actuelle

        État actuel et perspectives d'avenir de Tchernobyl. Des années après le pire accident de l'histoire, les travaux se poursuivent sur la radioprotection dans la région.

        • Centrale solaire à Tchernobyl

          30 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la centrale devient la plus grande centrale solaire au monde. L'installation solaire est capable de fournir de l'électricité à 2000 foyers.

    • Fukushima, Japon

      L'accident nucléaire de Fukushima, au Japon. Il s’agissait du deuxième accident nucléaire le plus grave après l’accident de Tchernobyl. C'était le résultat d'un tremblement de terre puis d'un tsunami.

    • Mayak, Russie

      L'accident nucléaire de Mayak (Russie), se produit dans la tentative de développer la bombe atomique. Il est le plus grave derrière Tchernobyl et Fukushima tiers. niveau 6 de l'échelle INES Classé.

    • Three Mile Island, États-Unis

      L'accident nucléaire de Three Mile nucléaire Islandan (Pennsylvanie) et a eu lieu après la mise en service de l'unité 2 (TMI-2). 28 Mars 1979.

    • Chalk River, Canada

      Les laboratoires de Chalk River au Canada ont subi deux graves accidents nucléaires dans leur réacteur de recherche au cours des années 1952-1958.

      • Laboratoires de Chalk River

        Les Laboratoires de Chalk River sont une installation canadienne de recherche sur les réactions nucléaires située en Ontario, au Canada.

    • Saint-Laurent-des-Eaux, France

      La centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (France) a subi deux accidents nucléaires de niveau 4 à l'échelle INES en 1969 et 1980.

    • Goiania, Brésil

      La contamination radioactive à Goiania (Brésil) était un cas d'infection radioactive. Le résultat de la catastrophe nucléaire de Goiania a été la mort rapide de quatre personnes et la maladie de rayonnement chronique de plusieurs personnes.

    • Tokaimura, Japon

      Accident nucléaire à la station de traitement de combustible nucléaire de Tokaimura (Japon). Nous analysons les causes et les conséquences de l'accident nucléaire survenu au Japon en 1999.

    • Vandellós I, Catalogne

      Dans l'accident de la centrale nucléaire, je vis un indencio dans le générateur électrique dû à une défaillance mécanique.

    • Échelle INES

      L'échelle INES est un outil utilisé dans le monde entier pour informer le public sur l'importance systématique des événements nucléaires et radiologiques du point de vue de la sécurité.

  • Autres applications

    La principale utilisation de l'énergie nucléaire est la production d'électricité. Mais l'énergie nucléaire est également utilisé dans nombreux autres secteurs.

    • Armes nucléaires

      Les armes nucléaires sont des armes grâce à la technologie nucléaire pour exploiter (bombe atomique) ou pour la propulsion (sous-marins nucléaires).

      • Bombe atomique

        La bombe atomique est une arme de destruction massive. Son fonctionnement repose sur un processus de division du noyau d'atomes d'uranium libérant de grandes quantités d'énergie.

      • Sous-marin nucléaire Nautilus

        Le Nautilus est le premier sous-marin nucléaire au monde. Il a été le premier sous-marin à atteindre le pôle Nord, en 1958. En 1980, il est devenu un musée.

    • Applications dans l'industrie

      L'utilisation de l'énergie nucléaire dans l'industrie moderne des pays développés est très importante pour l'amélioration des processus, pour la mesure et l'automatisation et pour le contrôle de la qualité.

    • Médecine nucléaire

      La médecine nucléaire est utilisée dans la plupart des hôpitaux en utilisant des méthodes de laboratoire radiochimiques pour le diagnostic et l'investigation d'une grande variété de maladies.

      • Radionucléides

        En médecine nucléaire, un certain radionucléide est administré au patient, dans le but d'étudier un phénomène physiologique spécifique.

      • Radiothérapie

        La radiothérapie est une spécialité de la médecine nucléaire qui utilise les rayonnements ionisants pour traiter les tumeurs malignes. Les traitements peuvent être effectués par télé-thérapie et curiethérapie.

        • Télétérapie

          La télétérapie, la téléradiotérapie ou l'irradiation à longue distance, y compris l'irradiation percutanée externe, est la forme de radiothérapie la plus courante en médecine nucléaire.

      • Radiologie

        La radiologie est une spécialité médicale qui essaie d'aider au diagnostic et au pronostic des états de santé et de maladie en utilisant des technologies de production et l'analyse d'images.

    • Les applications environnementales

      Dans les techniques isotopiques nucléaires existent qui permettent travaux visant à améliorer l'environnement dans des problèmes comme l'effet de serre, pollution de l'eau, lutte contre les insectes et autres parasites.

  • Énergie

    L'énergie est la capacité d'un système physique à produire du travail. Il existe différents types d'énergie, nucléaire, cinétique ou électrique.

    • Types d'énergie

      Description des principaux types d'énergie nucléaire. Classement par sa nature et par son origine. Énergies renouvelables et non renouvelables.

    • L'énérgie thermique

      L'énergie thermique (ou chaleur) est la manifestation de l'énergie sous forme de chaleur. Il peut être transmis par rayonnement, conduction et convection.

    • Énergie atomique

      L'énergie atomique est l'énergie qui retient les neutrons et les protons des noyaux des atomes. Connu sous le nom d'énergie nucléaire. Exploitation d'une centrale nucléaire pour la production d'électricité. Avantages et inconvénients.

    • Énergie cinétique

      L'énergie cinétique est l'énergie qu'un corps contient en raison de son mouvement. L'unité de mesure dans le système international est juillet.

    • Puissance mécanique

      L'énergie mécanique d'un corps est la somme de ses énergies, de sa cinétique et de son potentiel. L'énergie mécanique peut être partiellement transformée en d'autres types d'énergie.

    • Énergie potentielle

      L'énergie potentielle est l'énergie qu'un objet possède en raison de sa position dans un champ de force ou qu'un système a en raison de la configuration de ses parties

      • Types d'énergie potentielle

        L'énergie potentielle d'un corps peut se manifester de différentes manières. Nous décrivons les types d'énergie potentielle avec des exemples.

    • Énergie chimique

      L'énergie chimique est l'énergie qui provient du changement chimique d'une substance par une réaction chimique ou de sa transformation en d'autres substances chimiques.

    • Énergie électrique

      L'énergie électrique est la différence de potentiel entre deux points. L'énergie électrique est d'une importance vitale, entre autres, elle permet le transport de l'électricité.

    • Production de l'électricité

      Apprenez comment l'électricité est générée. Différences entre les différentes formes de production d’électricité. Energie nucléaire, centrales thermiques et énergies renouvelables.

      • Énergiees renouvelables

        Les énergies renouvelables utilisent une source d'énergie inépuisable considéré ou facilement régénérable. Major: solaire, éolienne, hydraulique, marémotrice, géothermique et biomassa.

      • Énergie non renouvelable

        Les énergies non renouvelables sont des énergies générées à partir de ressources non renouvelables. principalement des combustibles fossiles, des combustibles nucléaires et des biocarburants.

      • Watt

        Watt est l'unité de puissance standard internationale. C'est l'unité qui mesure le taux de conversion d'énergie (joules) divisé par les secondes. Le symbole watt est représenté par la lettre W.

  • Situation dans le monde

    Situation de l'énergie nucléaire dans le monde. Actuellement, 11% de l'énergie mondiale est générée par le nucléaire. Les États-Unis et la France sont en tête de la liste des plus grands producteurs mondiaux.

  • Blog

    Blog sur l'énergie nucléaire. Trouvez ici des articles, des opinions et des études intéressants qui vous aident à mieux comprendre le monde de l'énergie nucléaire.

    • Qu'est-ce qu'un élément chimique?

      Un élément chimique est une collection d'atomes ayant la même charge de noyaux atomiques. Le noyau atomique est constitué de protons et de neutrons.

    • Quels sont les avantages des centrales nucléaires?

      Découvrez les nombreux avantages offerts par les centrales nucléaires pour produire de l'électricité d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique.

    • Loi sur la conservation de l'énergie

      La loi sur la conservation stipule que, bien que l'énergie puisse être transformée et convertie d'une forme à une autre, sa quantité totale dans un système isolé ne change pas avec le temps.

    • Molécule

      Définition des molécules Quels types de molécule existent. Formation de macromolécules. Caractéristiques et modèles moléculaires existants.

    • Qu'est-ce que la thermodynamique ?

      La thermodynamique est la branche de la physique classique qui étudie les transformations thermodynamiques induites par la chaleur et le travail dans un système.

    • Comment la radioactivité a-t-elle été découverte?

      La radioactivité a été découverte par Becquerel presque occasionnellement lors de recherches sur la fluorescence. Becquerel a découvert que l'uranium émettait spontanément un rayonnement mystérieux.

    • Comment sont classés les accidents nucléaires?

      Découvrez comment les accidents nucléaires sont classés. Quels types de catastrophes nucléaires peuvent survenir et quels critères sont appliqués pour définir la gravité de ces événements.

    • L'énergie nucléaire dans le réseau électrique espagnol

      Au cours de l'année 2019, parmi les sept réacteurs nucléaires espagnols, ils ont produit 55843 GWh, ce qui représente près de 22% de l'électricité totale produite en Espagne.

    • L'avenir de la fusion nucléaire pointe vers la durabilité

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