На главную
Физика - одна из самых удивительных наук! Физика столь интенсивно развивается, что даже лучшие педагоги сталкиваются с большими трудностями, когда им надо рассказать о современной науке. Данный ресурс поможет эффективно и интересно изучать физику. Учите физику!
   

Обучение и материалы
Физический справочник
Формулы по физике
Шпаргалки по физике
Энциклопедия
Репетиторы по физике
Работа для физиков
Быстрый устный счет
Виртуальные лабораторные
Опыты по физике
ЕГЭ онлайн
Онлайн тестирование
Ученые физики
Необъяснимые явления
Ваша реклама на сайте
Разное
Контакты
Спецкурс
Фейнмановские лекции

В мире больших скоростей

Введение в теорию относительности

Лекции по биофизике
Лекции по ядерной физике
Ускорение времени...
Лазеры
Нанотехнологии
Книги
полезное
Смешные анекдоты о физике
Готовые шпоры по физике
Физика в жизни
Ученые и деньги
Нобелевские лауреаты
Фото
Видео
Карта сайта
На заметку
Если вам понравился сайт, предлагаем разместить нашу кнопку
Кнопка сайта All-fizika.com
Дополнительно
Компьютерные программы
по физике
Программы по физике


Физика и юмор
Физика и юмор


Онлайн тестирование
по физике
Онлайн тестирование по физике



-









Статьи

  1. 9.4. Особенности нейтронного поля в гетерогенном реакторе с отражателем

    Особенности нейтронного поля в гетерогенном реакторе с отражателем

  2. Анизотропия рассеяния и ее мера

    Анизотропия рассеяния и ее мера

  3. Краткие выводы к главе 6

    Краткие выводы к главе 6

  4. Краткие выводы к главе 9

    Краткие выводы к главе 9

  5. 10.1. Температурный эффект и температурный коэффициент реактивности реактора

    Температурный эффект и температурный коэффициент реактивности реактора

  6. 10.1.1. Температурный эффект реактивности реактора.

    10.1.1. Температурный эффект реактивности реактора. Лекции по ядерной физике

  7. 10.1.2. Три характерных для ВВР типа кривых температурного эффекта.

    10.1.2. Три характерных для ВВР типа кривых температурного эффекта.

  8. 10.1.3. Температурный коэффициент реактивности реактора.

    10.1.3. Температурный коэффициент реактивности реактора.

  9. 10.2. Условие устойчивости энергетического реактора.

    Условие устойчивости энергетического реактора

  10. 10.3. Чем определяется форма кривой ТЭР реактора?

    Чем определяется форма кривой ТЭР реактора?

  11. 10.4. Условные составляющие ТЭР и ТКР

    Условные составляющие ТЭР и ТКР

  12. 10.4.2. Условия преимущественного проявления ПТЭР и ЯТЭР в энергетических реакторах

    Условия преимущественного проявления ПТЭР и ЯТЭР в энергетических реакторах

  13. 10.5. Материальные составляющие ТЭР (ТКР) реактора

    Материальные составляющие ТЭР (ТКР) реактора

  14. 10.5.1. Материальные составляющие ТЭР реакторов типа ВВЭР

    Материальные составляющие ТЭР реакторов типа ВВЭР

  15. 11.1 Элементарная кинетика теплового реактора

    Элементарная кинетика теплового реактора

  16. 11.2. Среднее время жизни поколения нейтронов в тепловом реакторе

    Среднее время жизни поколения нейтронов в тепловом реакторе

  17. 11.3. Период реактора, период удвоения мощности и их взаимосвязь

    Период реактора, период удвоения мощности и их взаимосвязь

  18. 12.1. Система дифференциальных уравнений кинетики реактора с учётом шести групп запаздывающих нейтронов.

    Система дифференциальных уравнений кинетики реактора с учётом шести групп запаздывающих нейтронов.

  19. 12.1.1. Дифференциальное уравнение скорости изменения плотности нейтронов.

    Дифференциальное уравнение скорости изменения плотности нейтронов.

  20. 12.1.2. Дифференциальные уравнения скоростей изменения эффективных концентраций предшественников запаздывающих нейтронов шести групп.

    Дифференциальные уравнения скоростей изменения эффективных концентраций предшественников запаздывающих нейтронов шести групп.

  21. 12.1.3. Решение системы дифференциальных уравнений кинетики

    Решение системы дифференциальных уравнений кинетики

  22. 12.1.4. Уравнение обратных часов.

    Уравнение обратных часов.

  23. 12.2. Переходные процессы при сообщении реактору отрицательной реактивности

    Переходные процессы при сообщении реактору отрицательной реактивности

  24. 12.2.1. Характер переходных процессов n(t) при ρ < 0.

    Характер переходных процессов n(t) при ρ < 0.

  25. 12.2.2. Величина начального скачка при отрицательных реактивностях.

    Величина начального скачка при отрицательных реактивностях.

  26. 12.2.3. Предельный темп снижения мощности реактора после завершения начального скачка.

    Предельный темп снижения мощности реактора после завершения начального скачка.

  27. 12.3. Переходные процессы при сообщении реактору положительных реактивностей

    Переходные процессы при сообщении реактору положительных реактивностей

  28. 12.3.1. Общий характер переходных процессов при ρ > 0.

    Общий характер переходных процессов при ρ > 0.

  29. 12.3.2. Мгновенная критичность реактора - источник ядерной опасности.

    Мгновенная критичность реактора - источник ядерной опасности.

  30. 12.4. Особенности переходных процессов при сообщении реактору малых и больших реактивностей

    Особенности переходных процессов при сообщении реактору малых и больших реактивностей

  31. 12.4.2. Большие реактивности.

    Большие реактивности.

  32. 12.5. Как управляют реактором на малых уровнях мощности?

    Как управляют реактором на малых уровнях мощности?

  33. 12.5.1. Если требуется увеличить уровень мощности реактора

    Если требуется увеличить уровень мощности реактора

  34. 12.5.2. Если требуется уменьшить уровень мощности реактора

    Если требуется уменьшить уровень мощности реактора

  35. 12.5.3. Автоматическая стабилизация мощности реактора.

    Автоматическая стабилизация мощности реактора.

  36. 13.1. Источники нейтронов в подкритическом реакторе. Лекции по ядерной физике

    Источники нейтронов в подкритическом реакторе

  37. 13.2. Устанавливающаяся в подкритическом реакторе плотность нейтронов

    Устанавливающаяся в подкритическом реакторе плотность нейтронов

  38. 13.3. Переходные процессы при изменениях степени подкритичности реактора

    Переходные процессы при изменениях степени подкритичности реактора

  39. 13.4. Время практического установления подкритической плотности нейтронов в реакторе после скачкообразного изменения степени подкрити

    13.4. Время практического установления подкритической плотности нейтронов в реакторе после скачкообразного изменения степени подкритичности.

  40. 13.5. Процедура ступенчатого пуска и ядерная безопасность реактора

    13.5. Процедура ступенчатого пуска и ядерная безопасность реактора

  41. 15.1. Дифференциальное уравнение выгорания урана-235

    Дифференциальное уравнение выгорания урана-235

  42. 15.2. Энерговыработка реактора (W)

    Энерговыработка реактора (W)

  43. 15.3. Потери запаса реактивности с выгоранием топлива

    Потери запаса реактивности с выгоранием топлива.

  44. 15.4. Основные характеристики выгорания

    Основные характеристики выгорания

  45. 16.1. Количественные меры шлакования

    Количественные меры шлакования

  46. 16.2. Кинетика роста потерь реактивности за счёт шлакования.

    Кинетика роста потерь реактивности за счёт шлакования

  47. 17.1. Схема образования и убыли вторичного топлива

    Схема образования и убыли вторичного топлива.

  48. 17.2. Система дифференциальных уравнений воспроизводства плутония-239

    Система дифференциальных уравнений воспроизводства плутония-239

  49. 17.3. Рост запаса реактивности с воспроизводством плутония-239

    Рост запаса реактивности с воспроизводством плутония-239

  50. 17.4. Коэффициент воспроизводства ядерного топлива

    Коэффициент воспроизводства ядерного топлива

  51. 18.1. Характеристики наиболее распространённых выгорающих поглотителей

    Характеристики наиболее распространённых выгорающих поглотителей

  52. 18.2. Факторы, определяющие скорость выгорания ВП.

    Факторы, определяющие скорость выгорания ВП

  53. 18.3. Характер изменения реактивности при разных способах размещения ВП

    Характер изменения реактивности при разных способах размещения ВП.

  54. 18.4. Кривая энерговыработки активной зоны реактора

    Кривая энерговыработки активной зоны реактора

  55. 19.1. Схема образования и убыли 135Xe и дифференциальные уравнения отравления реактора ксеноном

    Схема образования и убыли 135Xe и дифференциальные уравнения отравления реактора ксеноном

  56. 19.2. Стационарное отравление реактора ксеноном.

    Стационарное отравление реактора ксеноном

  57. 19.2.1. Суть стационарного отравления реактора ксеноном.

    Суть стационарного отравления реактора ксеноном.

  58. 19.2.2. Величина стационарного отравления ксеноном.

    Величина стационарного отравления ксеноном

  59. 19.2.3. Зависимость стационарного отравления ксеноном от мощности реактора.

    Зависимость стационарного отравления ксеноном от мощности реактора.

  60. 19.2.4. Характер роста потерь запаса реактивности из-за отравления 135Xe первоначально разотравленного реактора в первый период

    Характер роста потерь запаса реактивности из-за отравления 135Xe первоначально разотравленного реактора в первый период работы на постоянном уровне мощности

  61. 19.2.5. Время наступления стационарного отравления реактора

    Время наступления стационарного отравления реактора

  62. 19.3. Переотравление после останова реактора («йодная яма»)

    Переотравление после останова реактора («йодная яма»)

  63. 19.3.1. О соотношении скоростей β-распада 135I и 135Xe в реакторе

    О соотношении скоростей β-распада 135I и 135Xe в реакторе

  64. 19.3.2. Механизм образования «йодной ямы» после останова

    Механизм образования «йодной ямы» после останова

  65. 19.3.3. Факторы, определяющие характеристики йодных ям

    Факторы, определяющие характеристики йодных ям

  66. 19.3.4. Чем опасна йодная яма?

    Чем опасна йодная яма?

  67. 19.3.5. Чем может быть неприятна йодная яма после останова?

    Чем может быть неприятна йодная яма после останова?

  68. 19.4. Переотравления реактора ксеноном после изменения уровня мощности

    Переотравления реактора ксеноном после изменения уровня мощности

  69. 19.4.1. Характер переотравления с переходом на более низкий уровень мощности

    Характер переотравления с переходом на более низкий уровень мощности

  70. 19.4.2. Переотравление реактора после повышения уровня мощности.

    Переотравление реактора после повышения уровня мощности.

  71. 19.5. Расчёт изменений потерь реактивности за счёт переотравлений реактора.

    Расчёт изменений потерь реактивности за счёт переотравлений реактора.

  72. 20.1 Схема образования-убыли 149Sm и уравнения отравления реактора самарием.

    Схема образования-убыли 149Sm и уравнения отравления реактора самарием.

  73. 20.2. Потери реактивности при стационарном отравлении реактора самарием

    Потери реактивности при стационарном отравлении реактора самарием

  74. 20.3. Закономерность роста потерь реактивности на отравление самарием до выхода реактора на стационарный уровень отравления

    Закономерность роста потерь реактивности на отравление самарием до выхода реактора на стационарный уровень отравления

  75. 20.4. Нестационарное переотравление реактора самарием после останова («прометиевый провал»)

    Нестационарное переотравление реактора самарием после останова («прометиевый провал»)

  76. 20.5. Переотравление самарием после пуска длительно стоявшего реактора

    Переотравление самарием после пуска длительно стоявшего реактора

  77. 20.6. Нестационарное переотравление реактора самарием после перевода реактора на более высокий или более низкий уровень мощности

    Нестационарное переотравление реактора самарием после перевода реактора на более высокий или более низкий уровень мощности

  78. 21.1. Действие вводимого в активную зону стержня-поглотителя

    Действие вводимого в активную зону стержня-поглотителя

  79. 21.10. Интерференция подвижных стержней-поглотителей

    Интерференция подвижных стержней-поглотителей

  80. 21.11. Простейшие методы градуировки подвижных поглотителей

    Простейшие методы градуировки подвижных поглотителей

  81. 21.11.1. Метод разгона

    Метод разгона

  82. 21.11.2. Метод компенсации

    Метод компенсации

  83. 21.11.3. Градуировка методом «сброса»

    Градуировка методом «сброса»

  84. 21.2. Характеристика положения стержня-поглотителя в активной зоне

    21.2. Характеристика положения стержня-поглотителя в активной зоне

  85. 21.3. Понятия об интегральной и дифференциальной эффективности

    21.3. Понятия об интегральной и дифференциальной эффективности

  86. 21.4. Эффективный радиус стержня-поглотителя

    21.4. Эффективный радиус стержня-поглотителя

  87. 21.5. Физический вес центрального стержня-поглотителя полной длины

    21.5. Физический вес центрального стержня-поглотителя полной длины

  88. 21.6. Физический вес нецентрального подвижного поглотителя

    21.6. Физический вес нецентрального подвижного поглотителя

  89. 21.7. Характеристики поглотителей – кривые интегральной и дифференциальной эффективности

    Характеристики поглотителей – кривые интегральной и дифференциальной эффективности

  90. 21.8. Изменение реактивности реактора при перемещении стержня

    Изменение реактивности реактора при перемещении стержня

  91. 21.9. Особенности характеристик укороченных поглотителей

    Особенности характеристик укороченных поглотителей

  92. 22.1. Сущность борного регулирования

    Сущность борного регулирования

  93. 22.2. Характер изменения концентрации борной кислоты в первом контуре при водообмене

    Характер изменения концентрации борной кислоты в первом контуре при водообмене

  94. 22.3. Эффективность борной кислоты

    Эффективность борной кислоты

  95. 22.4. Факторы, определяющие величину дифференциальной эффективности борной кислоты

    Факторы, определяющие величину дифференциальной эффективности борной кислоты

  96. 6.1.2. Закон диффузии тепловых нейтронов

    Закон диффузии тепловых нейтронов

  97. 6.1.3. Время диффузии тепловых нейтронов

    Время диффузии тепловых нейтронов

  98. 6.1.4. Длина диффузии

    Длина диффузии

  99. 6.1.5. Зависимости длины диффузии веществ от температуры и давления

    Зависимости длины диффузии веществ от температуры и давления

  100. 6.2. Скорость утечки тепловых нейтронов из единичного объёма

    Скорость утечки тепловых нейтронов из единичного объёма

  101. 6.3. Волновое уравнение, уравнение критичности реактора и величина вероятности избежания утечки тепловых нейтронов

    Волновое уравнение, уравнение критичности реактора и величина вероятности избежания утечки тепловых нейтронов

  102. 6.3.1. Волновое уравнение (уравнение Гельмгольца)

    Волновое уравнение (уравнение Гельмгольца)

  103. 6.3.2. Уравнение критичности реактора

    Уравнение критичности реактора

  104. 6.3.3. Вероятность избежания утечки тепловых нейтронов

    Вероятность избежания утечки тепловых нейтронов

  105. 6.4. Геометрический параметр цилиндрического реактора без отражателя и поле тепловых нейтронов в нём

    Геометрический параметр цилиндрического реактора без отражателя и поле тепловых нейтронов в нём

  106. 6.4.1. Граничные условия для решения волнового уравнения

    Граничные условия для решения волнового уравнения

  107. 6.4.2. Результат решения волнового уравнения для цилиндрической гомогенной активной зоны

    Результат решения волнового уравнения для цилиндрической гомогенной активной зоны

  108. 6.4.3. Выражение для геометрического параметра цилиндрической активной зоны

    Выражение для геометрического параметра цилиндрической активной зоны

  109. 6.4.4. Оптимальное соотношение размеров цилиндрической активной зоны

    Оптимальное соотношение размеров цилиндрической активной зоны

  110. 7.1. Константа η

    Константа η

  111. 7.1.1. Общее выражение для η

    Общее выражение для η

  112. 7.1.2. Величины константы η в однокомпонентных топливах

    Величины константы η в однокомпонентных топливах

  113. 7.1.3. Величина константы η в двух- и многокомпонентных топливах

    Величина константы η в двух- и многокомпонентных топливах

  114. 7.1.4. Зависимость величины η от температуры

    Зависимость величины η от температуры

  115. 7.2. Коэффициент использования тепловых нейтронов

    Коэффициент использования тепловых нейтронов

  116. 7.2.1. Величина θ в гомогенной среде из 235U и замедлителя

    Величина θ в гомогенной среде из 235U и замедлителя

  117. 7.2.2. Величина θ в гетерогенной двухзонной цилиндрической ячейке, состоящей из цилиндрического топливного блока

    Величина θ в гетерогенной двухзонной цилиндрической ячейке, состоящей из цилиндрического топливного блока

  118. 7.2.3. Величина θ в цилиндрической двухзонной ячейке с топливным блоком сложного состава

    Величина θ в цилиндрической двухзонной ячейке с топливным блоком сложного состава

  119. 7.2.4. Нахождение коэффициента использования тепловых нейтронов в многозонных ячейках реальных энергетических тепловых реакторов

    Нахождение коэффициента использования тепловых нейтронов в многозонных ячейках реальных энергетических тепловых реакторов

  120. 7.2.5. Нахождение θ в более сложных многозонных ячейках

    Нахождение θ в более сложных многозонных ячейках

  121. 7.2.6. Зависимости величины θ от определяющих ее факторов

    Зависимости величины θ от определяющих ее факторов

  122. 8.1. Коэффициент размножения на быстрых нейтронах

    Коэффициент размножения на быстрых нейтронах

  123. 8.1.1. Определение ε и краткое вступление

    Определение ε и краткое вступление

  124. 8.1.2. Величина ε в цилиндрическом блоке из природного металлического урана

    Величина ε в цилиндрическом блоке из природного металлического урана

  125. 8.1.3. Величина ε в "редкой" уран-водной решётке твэлов

    Величина ε в "редкой" уран-водной решётке твэлов

  126. 8.1.4. Величина ε в "тесных" уран-водных решётках твэлов

    Величина ε в "тесных" уран-водных решётках твэлов

  127. 8.1.5. Факторы, определяющие величину ε в тепловых реакторах

    Факторы, определяющие величину ε в тепловых реакторах

  128. 8.2. Вероятность избежания резонансного захвата

    Вероятность избежания резонансного захвата

  129. 8.2.1. Определение и общие понятия

    Определение и общие понятия

  130. 8.2.2. Величина φ в гомогенных размножающих средах

    Величина φ в гомогенных размножающих средах

  131. 8.2.3. Величина φ в гетерогенных системах

    Величина φ в гетерогенных системах

  132. 8.2.4. Эффект Доплера и влияние температуры топлива на величину φ

    Эффект Доплера и влияние температуры топлива на величину φ

  133. 8.2.5. Факторы, определяющие величину φ

    Факторы, определяющие величину φ

  134. 9.1. Отражатель теплового реактора

    Отражатель теплового реактора

  135. 9.1.1.Назначение

    Назначение

  136. 9.1.2. Физический механизм действия отражателя

    Физический механизм действия отражателя

  137. 9.2. Эффективная добавка (δэ)

    Эффективная добавка (δэ)

  138. 9.2.1. Определение

    Определение

  139. 9.2.2. Зависимость величины δэ от толщины отражателя

    Зависимость величины δэ от толщины отражателя

  140. 9.2.3. Физические основы конструкции отражателей в реальных ЭЯР

    Физические основы конструкции отражателей в реальных ЭЯР

  141. 9.3. Геометрический параметр и поле тепловых нейтронов в гомогенной цилиндрической активной зоне с отражателем

    Геометрический параметр и поле тепловых нейтронов в гомогенной цилиндрической активной зоне с отражателем

  142. 9.5. Показатели неравномерности нейтронного поля в реакторах и методы снижения неравномерности

    Показатели неравномерности нейтронного поля в реакторах и методы снижения неравномерности

  143. 9.5.1. Показатели неравномерности

    Показатели неравномерности

  144. 9.5.2. Меры по уменьшению неравномерности поля тепловых нейтронов

    Меры по уменьшению неравномерности поля тепловых нейтронов

  145. Введение

    Введение. Кинетика реактора

  146. Введение

    Введение

  147. Введение

    Введение

  148. Введение в главу 6

  149. Вероятность избежания утечки замедляющихся нейтронов

    Вероятность избежания утечки замедляющихся нейтронов

  150. Возраст нейтронов в среде

    Возраст нейтронов в среде

  151. Время замедления нейтронов в среде активной зоны

    Время замедления нейтронов в среде активной зоны

  152. Длина замедления и возраст нейтронов в среде

    Длина замедления и возраст нейтронов в среде

  153. Зависимости τт от температуры и давления

    Зависимости τт от температуры и давления

  154. Закон диффузии тепловых нейтронов и длина диффузии

    Закон диффузии тепловых нейтронов и длина диффузии

  155. Закономерность и характеристики радиоактивного распада

    Закономерность и характеристики радиоактивного распада

  156. Замедлитель

    Замедлитель

  157. Замедляющая способность вещества

    Замедляющая способность вещества

  158. Коэффициент замедления вещества

    Коэффициент замедления вещества

  159. Краткие выводы к главе 5

  160. Краткие выводы к главе 7

    Краткие выводы к главе 7

  161. Краткие выводы к главе 8

    Краткие выводы к главе 8

  162. Лекции по ядерной физике

    Лекции по ядерной физике

  163. Макросечение рассеяния вещества

    Макросечение рассеяния вещества

  164. Нейтронный газ и его температура

    Нейтронный газ и его температура

  165. Нейтронный цикл в тепловом ядерном реакторе

    Нейтронный цикл в тепловом ядерном реакторе

  166. Нейтронный цикл и характеристики его физических процессов

    Нейтронный цикл и характеристики его физических процессов

  167. Общие начальные рассуждения

    Общие начальные рассуждения

  168. Основные типы нейтронных реакций в ядерном реакторе

    Основные типы нейтронных реакций в ядерном реакторе

  169. Основные характеристики нейтронных полей

    Основные характеристики нейтронных полей

  170. Основные характеристики нейтронных полей (продолжение)

    Основные характеристики нейтронных полей (продолжение)

  171. Особенности реакции деления и их практическое значение

    Особенности реакции деления и их практическое значение

  172. Параметры структуры активных зон гетерогенных ЭЯР

    Параметры структуры активных зон гетерогенных ЭЯР

  173. Плотность замедления нейтронов

    Плотность замедления нейтронов

  174. Понятие общего и оперативного запаса реактивности реактора

    Понятие общего и оперативного запаса реактивности реактора

  175. Решение уравнения возраста

    Решение уравнения возраста

  176. Скорости нейтронных реакций и их характеристики

    Скорости нейтронных реакций и их характеристики. Нейтронные ядерные реакции. Лекции по ядерной физике

  177. Соотношения микросечений одного нуклида

    Соотношения микросечений одного нуклида

  178. Спектр замедляющихся нейтронов (спектр Ферми) в гомогенной непоглощающей среде

    Спектр замедляющихся нейтронов (спектр Ферми) в гомогенной непоглощающей среде

  179. Сравнение характеристик лучших природных замедлителей

    Сравнение характеристик лучших природных замедлителей

  180. Среднелогарифмический декремент энергии

    Среднелогарифмический декремент энергии

  181. Строение вещества. Физические основы получения ядерной энергии

    Строение вещества

  182. Строение и характеристики атомов

    Строение и характеристики атомов

  183. Строение ядер и свойства ядерных сил

    Строение ядер и свойства ядерных сил

  184. Теплоноситель

    Теплоноситель

  185. Транспортная длина и транспортное макросечение среды

    Транспортная длина и транспортное макросечение среды

  186. Уравнение возраста Ферми

    Уравнение возраста Ферми

  187. Уравнение возраста Ферми и его решение

    Уравнение возраста Ферми и его решение

  188. Условия осуществления критичности реактора

    3.1 Условия осуществления критичности реактора. Лекции по ядерной физике

  189. Характеристики замедляющих свойств веществ

    Характеристики замедляющих свойств веществ

  190. Число рассеяний, потребное для замедления нейтронов до теплового уровня

    Число рассеяний, потребное для замедления нейтронов до теплового уровня

  191. Энергия связи и устойчивость ядер

    Энергия связи и устойчивость ядер

  192. Ядерное топливо

    Ядерное топливо

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:


Социальные комментарии Cackle


 
 
© All-Физика, 2009-2024
При использовании материалов сайта ссылка на www.all-fizika.com обязательна.