O processo no qual o núcleo pesado é dividido em minúsculos núcleos é chamado de fissão nuclear. Por outro lado, a fusão nuclear é definida como a reação na qual átomos mais leves se juntam e formam um núcleo pesado.
Com a rápida industrialização, nossa demanda por energia está aumentando na mesma proporção, devido à mudança na maneira como vivemos e fazemos nosso trabalho, pois somos muito dependentes de máquinas para fazer nosso trabalho, que consome energia. Implica a força e o poder que precisamos para realizar a atividade física ou mental. Ele vem em várias formas e é capaz de ser convertido de uma forma para outra.
Obtemos energia de várias fontes convencionais e não convencionais, que incluem energia solar, energia eólica, energia das marés, energia geotérmica e energia nuclear. Dessas fontes de energia, a energia nuclear fornece milhões de vezes mais energia do que as outras fontes. Libera energia durante as reações de fissão nuclear e fusão nuclear. Essas duas reações são frequentemente entendidas em conjunto, que a maioria das pessoas justapõe, mas a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear reside na ocorrência, temperatura, energia necessária ou produzida.
Base para Comparação | Ficão nuclear | Fusão nuclear |
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Significado | A fissão nuclear implica reação na qual um núcleo pesado é quebrado em núcleos menores, liberando nêutrons e energia. | A fusão nuclear refere-se a um processo no qual dois ou mais átomos mais leves se combinam para criar um núcleo pesado. |
Figura | ||
Evento | Não natural | Natural |
Temperatura | Alto | Extremamente alto |
Energia necessária | Requer menos quantidade de energia para dividir o núcleo. | É necessária uma quantidade enorme de energia para forçar os núcleos a se fundirem. |
Geração de energia | Uma tremenda quantidade de energia é gerada. | Quantidade relativamente alta de energia é gerada. |
Ao controle | Incontrolável | Controlável |
A fissão nuclear é um processo em que o núcleo dos átomos grandes, como urânio ou plutônio, é bombardeado com o nêutron de baixa energia, que se divide em núcleos pequenos e mais leves. Nesse processo, uma enorme quantidade de energia é gerada, pois a massa do núcleo (original) é ligeiramente superior ao agregado da massa de seus núcleos individuais.
A energia liberada durante a fissão nuclear pode ser utilizada na produção de vapor, que por sua vez pode ser usado para gerar eletricidade. Os núcleos formados durante a reação são altamente ricos em nêutrons e instáveis. Esses núcleos são radioativos, que liberam continuamente partículas beta até que cada um chegue a um produto final estável.
A fusão nuclear implica uma reação nuclear, na qual dois ou mais núcleos mais leves se fundem para criar um núcleo pesado, que produz uma quantidade tremenda de energia, como átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio. Na fusão nuclear, dois núcleos carregados positivamente se integram para formar um núcleo maior. A massa do núcleo formado é um pouco menor que o agregado das massas dos núcleos individuais.
Nesse processo, é necessária uma quantidade substancial de energia para forçar a fusão de átomos de baixa energia. Além disso, são necessárias condições extremas para que esse processo ocorra, isto é, graus mais altos de temperatura e altos pascales de pressão. A fonte de energia para todas as estrelas, incluindo o Sol, é a fusão de núcleos de hidrogênio em hélio.
As diferenças entre a fissão nuclear e a fusão nuclear podem ser definidas claramente pelos seguintes motivos:
Antes da construção de usinas nucleares, a energia nuclear era usada principalmente para fins destrutivos. A fissão nuclear é a fonte de energia em um reator nuclear, que ajuda na geração de eletricidade. Atualmente, todos os reatores nucleares utilizados para fins comerciais são baseados em fissão nuclear. No entanto, a fusão nuclear também é um método mais seguro para produzir energia. Além disso, a criação de alta temperatura para a fusão nuclear é possível explodindo a bomba de fissão.