تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
قياس الحجم الحرج والكتلة الحرجة
المؤلف:
د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر:
الفيزياء النووية
الجزء والصفحة:
ج2 ص 327
30-12-2021
2702
قياس الحجم الحرج والكتلة الحرجة
في حالة المفاعل الحراري فإننا نجد أن نبة الوقود إلى المهدىء تكون صغيرة ومن ثم يمكن اعتبار أنه لمنظومة متجانسة فإن معامل الانتشار وعمر النيوترونات الحرارية ستتساوى مع القيم الخاصة بالمهدىء، ومن ثم فإن D = Dm الخاصة بالمهدئ. ومن معادلة الاتية:
يمكن استنتاج أن:
ومن معادلة الاتية:
نجد أن:
(1).............
وبوضع طول الانتشار (Lm) مساوياً لطوله في حالة المهدئ فقط أي ان:
فإنه يمكن وضع المعادلة السابقة على الصورة:
(2) .........
وعند استخدام وقود مخصب تخصيباً عالياً، في مفاعل حراري فإنه يمكن أن نحصل على الحروج عند استخدام تركيز منخفض من الوقود. وحيث أن نسبة المهدئ في المفاعل ستكون كبيرة فإن عدد النيوترونات التي ستؤسر في الوقود أثناء التباطؤ سيكون صغيراً وذلك لأن احتمال التشتت أكبر من احتمال الامتصاص. ومن ثم فإن احتمال الهروب الرنيني (P) سيساوى تقريباً الوحدة. وستكون ∋ أكبر قليلاً من الوحدة أيضاً ومن ثم تصبح معادلة الاتية:
على الصورة :
(3).........
يمكن الآن وضع علاقة لشرط الحروجة تتضمن النسبة بين عدد ذرات المهدئ والوقود، فإذا ما استبدلنا ∞L2, K من معادلة الاتية:
بالقيم المناظرة لها في معادلتي (2، 3) فإنه يمكننا استنتاج أن:
(4).............
حيث τ هي عمر النيوترونات الحرة في المهدئ.
عند استخدام الماء الثقيل كمهدئ، فإن Nm تساوي عدد جزيئات الماء أما عند استخدام الجرافيت فإن Nm هي عدد الذرات.
نبين في الشكل (1) الانحناء الحرج كدالة في تركيب منظومة متجانسة يستخدم فيها اليورانيوم - 235 النقي كوقود. يتضح من الشكل أنه بمعرفة التركيب المعين للوقود والمهدئ فإنه يمكن تعيين B2 وذلك عتد استخدام الماء
الشكل (1)
والماء الثقيل والكربون والبيريليوم كمهدئات. ومن ثم يمكن تعيين الحجم الحرج للمفاعل.
نلاحظ من الشكل أنه كلما زادت نسبة المهد إلى نسبة الوقود فإن B2 تقل ومن ثم يزداد الحجم الحرج للمفاعل. كما ويمكن أن نلاحظ أنه بتغيير نسبة المهدئ - الوقود فإنه يمكن الحصول على الحجم الحرج للمنظومة عند أقل كتلة من الوقود ممكنة. كما ويمكن حاب الكتلة الحرجة لليورانيوم - 235 المستخدمة عند تركيزات مختلفة أيضاً للوقود - المهدئ وذلك بمعرفة Nm/Nu و B2c وذلك ما نوضحه في الشكل (2 أ) الذي يبين الكتلة الحرجة كدالة في تركيب منظومة متجانسة يستخدم فيها اليورانيوم - 235 النقي كوقود. وفي الشكل (2 ب) نبين الكتلة الحرجة لكرة عارية من اليورانيوم كما نبين في
الشكل (2)
الجدول (1) الكتل الحرجة لليورانيوم المعدني 233 ، 235 والبلوتونيوم (في حالة مفاعل كروي مغطى بطبقة عاكسة Reflector من اليورانيوم الطبيعي).
الجدول (1)
(1) خليط نظائر البلوتونيوم كما يلي
(2) خليط من نظائر البلوتونيوم: