بوابة:تقانة نووية
الثقافة | الأعلام والتراجم | الجغرافيا | التاريخ | الرياضيات | العلوم | المجتمع | التقانات | الفلسفة | الأديان | فهرس البوابات |
بَوَّابَةُ التِّقَانَةِ النَّوَوِيَّة
- التقانة النووية (بالإنجليزية: Nuclear technology) هي تقانة تتضمن التفاعلات النووية للنواة الذرية. من بين التقانات النووية البارزة المفاعلات النووية والطب النووي والأسلحة النووية. كما أنها تستخدم، من بين أشياء أخرى، في أجهزة كشف الدخان ومهداف البندقية.
- الطاقة النووية (بالإنجليزية: Nuclear power) هي استخدام التفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء. يمكن الحصول على الطاقة النووية من الانشطار النووي والاضمحلال النووي وتفاعلات الاندماج النووي. في الوقت الحاضر، تنتج الغالبية العظمى من الكهرباء من الطاقة النووية عن طريق الانشطار النووي لليورانيوم والبلوتونيوم في محطات الطاقة النووية. تُستخدم عمليات التحلل النووي في تطبيقات متخصصة مثل المولدات الكهروحرارية بالنظائر المشعة في بعض المسابير الفضائية مثل فوياجر 2. ولا يزال توليد الكهرباء من طاقة الاندماج هو محور البحث الدولي.
- السلاح النووي (بالإنجليزية: Nuclear weapon) (المعروف أيضًا باسم القنبلة الذرية أو القنبلة النووية أو الرأس الحربي النووي، وبالعامية مثل A-bomb أو nuke) هو جهاز متفجر يستمد قوته التدميرية من التفاعلات النووية، إما الانشطار (القنبلة الانشطارية) أو مزيج من تفاعلات الانشطار والاندماج (قنبلة نووية حرارية)، مما ينتج عنه انفجار نووي. يطلق كلا النوعين من القنابل كميات كبيرة من الطاقة من كميات صغيرة نسبيًا من المادة.
اليورانيوم هو عنصر كيميائي يرمز له بحرف U وعدده الذري 92. وهو فلز لونه أبيض يميل إلى الفضي يقع ضمن سلسلة الأكتينيدات في الجدول الدوري. تبدو القطعة الصافية منه قريبة من معدن الفضة أو الفولاذ ولكنها ثقيلة جداً نسبة إلى حجمها. تحوي ذرة اليورانيوم 92 بروتون و92 إلكترون، منها 6 إلكترونات تقع في أغلفة التكافؤ. يعتبر اليورانيوم عنصرًا متحللاً ذو نشاط إشعاعي واهن؛ وذلك لأن كل نظائره غير مستقرة في الطبيعة (تتراوح فترة عمر النصف لنظائر اليورانيوم الطبيعية الستة بين 69 سنة و4.5 مليار سنة، بدءًا من يورانيوم-233 وحتى يورانيوم-238). أكثر نظائر اليورانيوم شيوعًا هو يورانيوم-238 (الذي يحوي 146 نيوترون ويمثل ما يقرب من 99.3% من اليورانيوم المتواجد في الطبيعة) ويورانيوم-235 (الذي يحوي 143 نيوترونًا، وهو يمثل 0.7% وهي النسبة المتبقية من العنصر الطبيعي). يحتل اليورانيوم المركز الثاني بعد البلوتونيوم في العناصر ذات الكتلة الذرية الأعلى (أو الأثقل وزنًا) والتي تواجدت في الطبيعة بصورة ابتدائية. وتبلغ كثافة اليورانيوم نحو 19.1 جرام/سنتيمتر مكعب في درجة حرارة الغرفة، أي أن 1 متر مكعب من اليورانيوم يزن نحو 19.1 طنا، وهو بذلك أعلى كثافة من الرصاص بحوالي 70%، ولكنه أقل بقليل من الذهب أو التنغستن. يتواجد اليورانيوم طبيعيًا تكون بتركيزات منخفضة في التراب والصخور والماء تصل لبضعة أجزاء لكل مليون، ويتم استخلاصه تجاريًا من المعادن الحاوية له مثل اليورانينيت.
|
ريتشارد فيليبس فاينمان (11 مايو 1918 – 15 فبراير 1988) فيزيائي نظري أمريكي، معروف بإسهاماته في الصياغة التكاملية للمسار الخاصة بميكانيكا الكم، نظرية الكهروديناميكا الكمية، وفيزياء الميوعة الفائقة والتبريد الفائق للهيليوم المسال، وكذلك بإسهاماته في فيزياء الجسيمات، حيث اقترح نموذج البارتون. حصل فاينمان، جراء إسهاماته في تطوير الكهروديناميكا الكمية، على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965، بالمشاركة مع جوليان شفينغر وشينيتشيرو توموناغا. طوّر فاينمان مخططات تصويرية للتعبيرات الرياضية التي تصف سلوك الجسيمات الدون ذرية، والتي عرفت فيما بعد باسم مخططات فاينمان. أصبح فاينمان أثناء حياته واحدًا من أشهر العلماء في العالم. ففي استطلاع أجرته المجلة البريطانية «عالم الفيزياء» عام 1999 عن 130 من الفيزيائيين الرواد، صنف فاينمان كواحد من أعظم 10 فيزيائيين في التاريخ. ساهم فاينمان في صنع القنبلة الذرية أثناء الحرب العالمية الثانية واشتهر في الثمانينيات بعضويته في لجنة روجر، وهو الفريق الذي حقق في تحطم مكوك الفضاء تشالنجر. إلى جانب إسهاماته في الفيزياء النظرية، ينسب إليه الفضل كرائد للحوسبة الكمية وتقديم مفهوم تكنولوجيا النانو. كذلك فقد شغل كرسي أستاذية ريتشارد تولمان للفيزياء النظرية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
|
إعداد الأدوات لاختبار ترينيتي، يوليو 1945. |
|
|
هناك 1٬642 مقالة عن التقانة النووية |
|
|
المزيد عن تقانة نووية في المشاريع الشقيقة:
|
|