Атомная энергетика |
Атомная энергетика | ||
<< Атомная энергетика | Нужно ли развивать атомную энергетику >> |
Автор: 111. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Атомная энергетика.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 4372 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Обобщающий урок по теме «Атомная | 17 | золошлаковых отходов ТЭС в СНГ в настоящее |
энергетика». Урок физики в 11 классе. | время превышает 120 млн. тонн. 4. | ||
Разработала: Кукина Е.Л. учитель физики | Радиоактивное загрязнение окружающей среды | ||
МОУ СОШ № 37 г. Томска. | При сжигании угля радионуклиды (уран, | ||
2 | Ядерными реакциями называют | торий, радий, полоний 210, свинец 210, | |
превращения атомных ядер, вызванные их | и.т.д.) концентрируются в золе. Поэтому | ||
взаимодействием друг с другом или с | ТЭС является более серьезным источником | ||
элементарными частицами. В 1919 г. | внешнего и внутреннего облучения, | ||
Резерфордом была осуществлена первая | проживающего на прилегающих территориях, | ||
искусственная ядерная реакция превращения | чем нормально функционирующие АЭС. Среднее | ||
азота в кислород: Дж. Чедвиком в 1932 г. | годовые индивидуальные дозы облучения в | ||
впервые был получен нейтрон в ядерной | районе расположения ТЭС мощностью 1ГВт | ||
реакции: | (Эл) превышает аналогичную дозу вблизи АЭС | ||
3 | В некоторых ядерных реакциях | в 5-10 раз. | |
образуются радиоактивные вещества. Так | 18 | современной угольной ТЭС. Материальный | |
радиоактивный изотоп углерода 1 с периодом | баланс. | ||
полураспада свыше 5000 лет образуется в | 19 | Выбросы в атмосферу ТЭС, работающих на | |
реакции: | угле. | ||
4 | Энергия. Деление ядер урана. 200 МэВ. | 20 | Опасности жизни в промышленно-развитом |
5 | Энергетический выход. Энергетический | обществе. Внутренняя среда обитания | |
выход: 8,5 Мэв – 7,6 Мэв =0,9 Мэв 235 нук. | человека: От различных заболеваний и | ||
- 32 п Дж 1 кг урана - 80000 МДж 20 кт | старения, умирает каждый сотый человек в | ||
тротила, 2000 т воды- вскипятить. | год От сердечно-сосудистых и | ||
6 | Цепная реакция деления урана. | онкологических заболеваний – каждые 6 | |
7 | Критическая масса Наименьшая масса | человек из тысячи в год От пожаров, | |
вещества, при которой может протекать | землетрясений, наводнений, ураганов каждый | ||
цепная ядерная реакция, называется | десяти тысячный человек в год | ||
критической массой. | Искусственная среда обитания человека: | ||
8 | Развитие энергетики связано с | Курение – каждые 5 человек из 1000 в год | |
развитием человеческого общества, с | Вождение автомобиля – 1 человек из 1000 | ||
научно-техническим прогрессом. К числу | Работа на ТЭС – каждые 3 человека из 100 | ||
важнейших глобальных проблем относятся: | тыс. Работа на АЭС – каждые 6 человек из | ||
Рост численности населения Земли и | 10 млн., что в 50 раз меньше, чем на ТЭС | ||
обеспечение его продовольствием; | Медицина: Опасность рентгенографии грудной | ||
Обеспечение растущих потребностей мирового | клетки равна риску полученному при поездке | ||
хозяйства в энергии и природных ресурсах; | на автомобиле (5-6 км) Лечение щитовидной | ||
Охрана природной среды, в том числе и | железы соответствует 4-х месячному | ||
здоровья человека, от разрушительного | курению. | ||
антропогенного воздействия технического | 21 | Атомная энергия: Военная отрасль | |
прогресса. За последние 140 лет: | энергетическая отрасль. | ||
потребление энергии во всем мире возросло | 22 | Виды электростанций. | |
примерно в 20 раз численность населения | Гидроэлектростанции Ветряные | ||
планеты - в 4 раза. Рост глобального | электростанции Солнечные электростанции | ||
потребления энергии: к 2020 году – на 50 – | Геотермальные электростанции Приливные | ||
100% к 2050 году – на 140 – 320%. | электростанции Тепловые электростанции | ||
9 | Реактор РБМК (Реактор Большой Мощности | Атомные электростанции. | |
Канальный – двухцелевой канальный кипящий | 23 | Гидроэлектростанции плюсы минусы. | |
граффито-водный ядерный реактор). | Недорогая энергия Относительно низкая | ||
10 | стоимость постройки Используют | ||
11 | Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ). ТВЭЛы | возобновляемые энергоресурсы. Опасность | |
состоят из топливного сердечника, оболочки | крупных катастроф Изменение климата | ||
и концевых деталей. Устройство ТВЭЛа | Преграда для миграций рыб. | ||
реактора РБМК: 1 — заглушка; 2 — таблетки | 24 | ||
диоксида урана; 3 — оболочка из циркония; | 25 | ГЭС на реке Великой. | |
4 — пружина; 5 — втулка; 6 — наконечник. | 26 | Чемальская ГЭС. | |
12 | 27 | Последствия аварии на ГЭС. | |
13 | Атомная энергия- единственный путь к | 28 | Ветряные станции плюсы минусы. |
энергетике будущего. Так ли это? | Используют возобновляемые энергоресурсы. | ||
14 | Экологические угрозы: парниковый | Малый объём производимой энергии Помехи | |
эффект и необратимые изменения климата, | для миграции птиц и воздушного сообщения. | ||
истощение озонового слоя, кислотные дожди, | 29 | Проект ВЭС на море. | |
сокращение биологического разнообразия, | 30 | Зеленогорская ВЭС. | |
увеличение содержания токсичных веществ в | 31 | Куликовская ВЭС. | |
окружающей среде. | 32 | Солнечные электростанции плюсы минусы. | |
15 | Техногенное воздействие на окружающую | Используют возобновляемые энергоресурсы. | |
среду. 1.Сжигание кислорода атмосферы | Низкая интенсивность не позволяет получать | ||
Земли. На сжигание 1 кг угля на ТЭС уходит | необходимый объём энергии Необходимость | ||
2 кг атмосферного кислорода. АЭС | отчуждения огромных земельных площадей. | ||
производит энергию, «не потребляя» | 33 | Испанская СЭС 12,5 МВт. | |
кислород. 2.Выбросы углекислого газа. При | 34 | г.Серпа 11МВт. | |
дыхании людей в атмосферу будет выделено к | 35 | Проект космической СЭС. | |
2000 году до 0,9-3,5 млрд. т в год. АЭС, | 36 | Геотермальные электростанции плюсы | |
производящие 1/3 всей электроэнергии в | минусы. Используют возобновляемые | ||
Европе позволяют избежать выброса в | энергоресурсы. Возможность пробуждения | ||
атмосферу свыше 700 млн. тонн углекислого | сейсмической активности в районе опасность | ||
газа в год. За счет сгорания угля на ТЭС– | оседания грунтов эмиссия отравляющих | ||
до 21 млрд. т/год. | газов. | ||
16 | Парниковый эффект. ТЭС Углекислый газ | 37 | Вать – Еганская ГТЭС. |
поглощает инфракрасное излучение, | 38 | Приразломская ГТЭС. | |
происходит аккумуляция части тепла, | 39 | Приливные электростанции. Используют | |
которое в противном случае рассеялось бы в | возобновляемые энергоресурсы возможностью | ||
космосе, что приводит к повышению | применения геликоидной турбины Горлова | ||
температуры Земли. По мнению 49 ученых – | высокая стоимость строительства. Нужен | ||
лауреатов Нобелевской премии, последствия | бассейн – перекрытый плотиной залив или | ||
усиления парникового эффекта на планете | устье реки. | ||
могут быть сравнимы лишь с последствиями | 40 | ||
глобальной ядерной войны. Средняя | 41 | Бесплотинная ПЭС. | |
температура на планете к 2010 г может | 42 | Тепловые электростанции плюсы минусы. | |
повыситься на 1,3 градуса С. При этом АЭС, | Дешевизна построики. Загрязняют окружающую | ||
производящие 1/3 всей электроэнергии в | среду Работают на исчерпаемых ресурсах. | ||
Европе позволяют избежать выброса в | 43 | Вид турбины изнутри. | |
атмосферу свыше 700 млн. тонн углекислого | 44 | Новосибирская ТЭЦ. | |
газа в год. Как следствие выбросов | 45 | Московская ТЭЦ. | |
углекислого газа. | 46 | Петрозаводская ТЭЦ. | |
17 | 3.Кислотные дожди Атмосферные выбросы | 47 | Атомные электростанции плюсы минусы. |
от угольных станций стали причиной так | Практически неограниченное топливо Дешевая | ||
называемых кислотных дождей, которых губят | электроэнергия. Большая наукоёмкость | ||
растительную почву, водоёмы, и прежде | Дороговизна постройки Опасность крупных | ||
всего, здоровья людей. Одна ТЭС мощностью | катастроф. | ||
1000 МВт, работающая на угле с содержанием | 48 | Устройство реактора РБМК | |
серы около 3,5 % выбрасывают в атмосферу | (Чернобыльский тип). | ||
140 тыс. тонн сернистого ангидрида в год, | 49 | Кольская АЭС. | |
из которого образуется 280 тыс. тонн | 50 | Смоленская АЭС. | |
серной кислоты. Ежегодный объём | |||
Атомная энергетика.ppt |
«Развитие атомной энергетики» - Пассивные системы безопасности: Многоуровневая система безопасности современных реакторов: 26 апреля 1986 г. – авария на 4 блоке Чернобыльской АЭС. Мировые проблемы. Рост энергопотребления. 5. Экономические и социальные эффекты развития атомной энергетики. Необходимость развития атомной энергетики в Беларуси.
«Атомное ядро» - Дж.Чедвик повторил эксперимент. Открытие изотопов не прояснило вопрос о строении ядра. На рис. схематически показана структура нескольких легких ядер. 1932 г Иваненко и Гейзенберг предложили протонно-нейтронную модель атомного ядра. Кванты ядерных взвимодействий. Однако внутри стабильного ядра нейтроны связаны с протонами и самопроизвольно не распадаются.
«Превращение атомных ядер» - Физкультминутка!!! Радиоактивные превращения атомных ядер. Ответь на вопросы: 1)расскажите о составе атома; 2)что такое изотопы? Сократ. Проверь себя!(2часть). Проверь себя!(1часть). Урок по физике в 9 классе. Здоровье – все, но все без здоровья – ничто! Закон сохранения массового числа и заряда. Решение задач.
«Атомные аварии» - После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки. Разновидности атомного оружия. Домашних животных с собой брать не разрешали. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тыс. Единым (в авторитетных версиях) является только общее представление о сценарии протекания аварии.
«Проблемы энергетики» - С начала мирового энергетического кризиса роль атомной энергетики возросла. С точки зрения экологии жидкое топливо менее вредно, чем уголь. Энергетические проблемы. Постепенно начинает использоваться энергия ветра и воды. 3. Различные источники энергии. Но в случае аварии воздействие радиоактивных выбросов носит глобальный характер.
«Атомная энергия» - Энергия солнца. В отличие от многих химических отходов, опасность радиоактивных отходов со временем снижается. Современная цивилизация немыслима без электрической энергии. Труднее всего подготовить к долговременному хранению высокоактивные отходы. Невидимый враг. Преимущества атомной энергетики. Энергетика: «за и против».