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の2種類に分けられる。典型的には、遅発中性子比率 (delayed neutron fraction) は中性子全体の1%未満である。原子炉の内部では、中性子増倍率 k は典型的に 1 前後で安定した反応過程となっている。反応で作られる中性子全てについて k = 1 に達した時、その反応は臨界状態(または遅発
(1)〔物〕 トリウム・ウラン・プルトニウムなどの原子核が陽子・中性子・アルファ線・ベータ線との衝突によって, ほぼ同じ質量の二つの原子核に分裂すること。 分裂の際に二, 三個の中性子が放出される。 これを利用してさらに連鎖反応を起こさせると, 大きなエネルギーを放出することができる。 これが原子爆弾や原子炉での基本的な反応となっている。
燃料プール、燃料交換機など。 原子炉の保安装置には以下のものがある。 原子炉格納容器 原子炉圧力容器と付属装置を収める耐圧気密容器。原子炉事故の際、放射性物質の外部拡散をくい止める。 非常用炉心冷却装置(ECCS) 緊急時、大量の冷却材を炉心に注入して原子炉内の温度・圧力を低減する。 軽水炉には以下の炉型がある。
光核分裂(ひかりかくぶんれつ)は、光核反応の一種。原子核がX線やガンマ線などの電磁波を吸収し、核分裂を起こすことを言う。ウラン238原子核では、光子のエネルギーが5.7MeVになると急速に光核分裂の断面積が増大する。 ^ デジタル大辞泉. “ひかり‐かくぶんれつ【光核分裂】”. kotobank.
^ a b c デジタル大辞泉、小学館 ^ a b c d e f 長倉三郎ほか編、『岩波理化学辞典』、岩波書店、1998年、項目「光核反応」より。ISBN 4-00-080090-6 原子核反応 光崩壊 光核分裂 基本相互作用 強い相互作用 弱い相互作用 表示 編集
がある。反応生成物は通常励起状態にあり、すぐに崩壊して電離放射線を発する。 詳細な情報を得るには、初期の粒子の運動エネルギーとそのサンプルに於ける阻止能(移動距離あたりのエネルギーロス)を知る必要がある。核反応を起こすには、粒子線が共鳴エネルギーに達するまで減速する必要がある。つまり、それぞれの運
的な揺らぎによって自発的に核分裂を引き起こす過程が自発核分裂である。 自発核分裂では他の全ての核分裂反応と同様に中性子が放出される。そのため、臨界量以上の核分裂性物質が存在する場合には自発核分裂が核分裂の連鎖反応を引き起こしうる。また、自発
核破砕反応(かくはさいはんのう、英: nuclear spallation reaction)とは、加速した原子核が標的原子核にあたったとき複数の破砕片に崩壊するような反応を言う。 破砕片には中性子過剰核や陽子過剰核などの天然には存在しないきわめて短寿命な核種(いわゆるエキゾティック原子核)が含まれる。