Autor: A. Podolník (feat. O. Ficker, M. Tomeš)
Odkud bere Slunce energii
Historie
Meteorická
- Do Slunce narážejí meteory
- Slunce by mělo mít + 100 tun /den
Kontrakční energie
- Slunce se smršťuje a z toho se vyzařuje
- Slunce by muselo být mladé
Objev
- radioaktivita
- relativita
Závěr
Probíhá tam radioaktivní reakce
Proton-protonová reakce
Probíhá velmi pomalu

p-p řetěžec
Štěpení Uranu
Fúzních reakcí je mnoho druhů
Průřez reakce

Jak dojde k fúzi
Teplota = rychlost Maxwell-Boltzmann rozdělení Účinný průřez
- Rychlejší částice se dostanou blíže k vrcholu potenciálové bariéry
- Jak moc blízko se musí dostat?
- Pokud má mít plyn energii, pak musí mít vysokou teplotu
Podmínky fúze
- Velmi vysoké teploty
- hustota
- kvalita reaktoru Počet reakcí za jednotku času = reaktivita
- Deuterium (běžný) a tritium (20kg na celé zemi)
- Minimum trojný součin
- Plazmatický plyn
Magnetické udržení plazmatu
Udržet hořící plazma tak horké, ale tak daleko aby se neroztavil
- Vytvořit a zachytit plazma
- Zachycuje se pomocí cívek
- Částice se hýbou po šroubovici a nedopadají na stěny.
- Na to se potřebuje nekonečná trubka
- Udělal se válec - Toroidální pole
- Přidáme kolmou složku = helikální pole (kompenzuje drift)
Jak to udělat?
- Jaderná bomba
- Inerciální fúze
- Stellarátor
- Wendelstein 7-X
- Tokamak
- tokamak.info
- Tokamak ITER
- Další typy
- SPARC
- STEP
- MTF
- TAE
- Jediný funkční v čr
- GOLEM (SOČ)
- nejstarší provozuschopný na světě
jadro #fuze