Природный уран не является атомным горючим для реакторов, работающих на медленных нейтронах.
Почему?
ответ:
имеет разный состав, и в некоторых случаях возможно использование в качестве атомного горючего
на долю урана-235, который может распадаться под действием медленных нейтронов, приходится менее 1 %
содержит большое количество примесей других химических элементов
на долю урана-238, который может распадаться только под действием быстрых нейтронов, приходится менее 1 %
.
техники. На основе ее достижений перестраиваются энергетика, связь,
транспорт, строительство, промышленное и сельскохозяйственное производство.
Энергетика.
Революция в энергетике вызвана возникновением атомной энергетики. Запасы
энергии, хранящиеся в атомном топливе, намного превосходят запасы энергии в
еще не израсходованном обычном топливе. Уголь, нефть и природный газ в наши
дни превратились в уникальное сырье для большой химии. Сжигать их в больших
количествах — значит наносить непоправимый ущерб этой важной области
современного производства. Поэтому весьма важно использовать для
энергетических целей атомное топливо (уран, торий). Тепловые электростанции
оказывают неустранимое опасное воздействие на окружающую среду, выбрасывая
углекислый газ. В то же время атомные электростанции при должном уровне
контроля могут быть безопасны.
Термоядерные электростанции в будущем навсегда избавят человечество от
заботы об источниках энергии. Как мы уже знаем, научные основы атомной и
термоядерной энергетики целиком опираются на достижения физики атомных ядер.
Создание материалов с заданными свойствами привело к изменениям в
строительстве. Техника будущего будет создаваться в значительной степени не
из готовых природных материалов, которые уже в наши дни не могут сделать ее
достаточно надежной и долговечной, а из синтетических материалов с наперед
заданными свойствами. В создании таких материалов наряду с большой химией
все возрастающую роль будут играть физические методы воздействия на вещество
(электронные, ионные и лазерные пучки; сверхсильные магнитные поля;
сверхвысокие давления и температуры; ультразвук и т. п.). В них заложена
возможность получения материалов с предельными характеристиками и создания
принципиально новых методов обработки вещества, коренным образом изменяющих
современную технологию.