In nuclear physics and nuclear chemistry, nuclear fission is either a  перевод - In nuclear physics and nuclear chemistry, nuclear fission is either a  русский как сказать

In nuclear physics and nuclear chem

In nuclear physics and nuclear chemistry, nuclear fission is either a nuclear reaction or a radioactive decay process in which the nucleus of an atom splits into smaller parts (lighter nuclei). The fission process often produces free neutrons and photons (in the form of gamma rays), and releasing a very large amount of energy even by the energetic standards of radioactive decay.
Nuclear fission of heavy elements was discovered in 1938 by Lise Meitner, Otto Hahn, Fritz Strass Mann, and Otto Robert Frisch. It was named by analogy with biological fission of living cells. It is an exothermic reaction, which can release large amounts of energy both as electromagnetic radiation and as kinetic energy of the fragments (heating the bulk material where fission takes place). In order for fission to produce energy, the total binding energy of the resulting elements must be greater than that of the starting element.
Fission is a form of nuclear transmutation because the resulting fragments are not the same element as the original atom. The two nuclei produced are most often of comparable but slightly different sizes, typically with a mass ratio of products of about 3 to 2, for common fissile isotopes. Most fissions are binary fissions (producing two charged fragments), but occasionally (2 to 4 times per 1000 events), three positively charged fragments are produced, in a ternary fission. The smallest of these fragments in ternary processes ranges in size from a proton to an argon nucleus.
Fission as encountered in the modern world is usually a deliberately produced man-made nuclear reaction induced by a neutron. It is less commonly encountered as a natural form of spontaneous radioactive decay (not requiring a neutron), occurring especially in very high-mass-number isotopes. The unpredictable composition of the products (which vary in a broad probabilistic and somewhat chaotic manner) distinguishes fission from purely quantum-tunneling processes such as proton emission, alpha decay and cluster decay, which give the same products each time. Nuclear fission produces energy for nuclear power and to drive the explosion of nuclear weapons. Both uses are possible because certain substances called nuclear fuels undergo fission when struck by fission neutrons, and in turn emit neutrons when they break apart. This makes possible a self-sustaining nuclear chain reaction that releases energy at a controlled rate in
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
В ядерной физики и ядерной химии ядерного деления является ядерной реакции или радиоактивного распада процесс, в котором ядро атома разделяется на более мелкие части (легкие ядра). Процесс деления часто производит бесплатно нейтронов и фотонов (в виде гамма-лучей) и выпускать очень большое количество энергии даже от энергетических стандартов радиоактивного распада.Ядерное деление тяжелых элементов был обнаружен в 1938 году Lise Meitner, Отто Ган, Фриц Strass Манн и Отто Роберт Фриш. Он был назван по аналогии с биологическим деления живых клеток. Это экзотермическая реакция, которая может освободить большое количество энергии, как электромагнитное излучение и как кинетическая энергия фрагментов (обогрев сыпучих материалов, где происходит деление). В порядке для деления для производства энергии общая энергия результирующие элементы должны быть больше, чем начальный элемент.Деление является формой ядерного трансмутации потому, что результирующие фрагменты не тот же элемент, что оригинальный атом. Два ядра производятся, чаще всего из сопоставимых, но немного разных размеров, как правило, с массе продуктов около 3 до 2, для общих делящихся изотопов. Большинство деления бинарные деления (производство двух заряженных фрагментов), но иногда (2 – 4 раза за 1000 событий), три положительно заряженных фрагменты производятся в троичном деления. Наименьшее из этих фрагментов в троичном процессов колеблется в размере от протона аргона ядра.Деление, как в современном мире, как правило, преднамеренно производимых искусственных ядерной реакции, вызванные нейтрона. Реже встречается как естественная форма спонтанного радиоактивного распада (не требующие нейтрона), особенно в номер очень высокой массы изотопов. Непредсказуемый состав продуктов (которые варьируются в широком смысле вероятностные и несколько хаотический) отличает деление от чисто квантового туннелирования процессов, таких как протонная эмиссия, Альфа-распад и распада кластера, которые дают такие же продукты каждый раз. Ядерное деление производит энергию для ядерной энергетики и взрыва ядерного оружия. Оба варианта использования возможно потому, что некоторые вещества, называемые ядерное топливо подвергается деления, когда нейтроны деления и в свою очередь выделяют нейтронов, когда они ломаются друг от друга. Это делает возможным самоподдерживающейся ядерной цепной реакции, которая выпускает энергию руемой скорости в
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
В области ядерной физики и ядерной химии, деления ядер либо ядерная реакция или радиоактивный процесс распада , в которых ядро атома распадается на более мелкие части (более легких ядер). Процесс деления часто приводит к появлению свободных нейтронов и фотонов (в виде гамма - лучей), и выпускает очень большое количество энергии даже энергетических стандартов радиоактивного распада.
Деление ядер тяжелых элементов был открыт в 1938 году Лизе Мейтнер, Отто Ганом Фриц Стразовая Манн, и Отто Роберт Фриш. Он был назван по аналогии с биологическим деления живых клеток. Это экзотермическая реакция, которая может выпустить большое количество энергии , как в качестве электромагнитного излучения и в виде кинетической энергии осколков (нагрев сыпучего материала , где происходит деление). Для того , чтобы деления для производства энергии, полная энергия результирующих элементов должно быть больше , чем у исходного элемента.
Деление является формой трансмутации ядер , так как в результате фрагменты не тот же элемент, что и исходный атом. Эти два ядра , произведенные чаще сравнимых но немного разных размеров, как правило , с массовым отношением продуктов приблизительно от 3 до 2, для обычных делящихся изотопов. Большинство являются бинарными делений (производство делений двух заряженных фрагментов), но иногда ( от 2 до 4 раз в 1000 событий), три положительно заряженные фрагменты получают, в тройном делении. Самый маленький из этих фрагментов в тройных процессов колеблется в размерах от протона к аргоновой ядра.
ДЕЛЕНИИ , как встречается в современном мире, как правило, намеренно произвел искусственную ядерную реакцию , индуцированный нейтрона. Он реже встречается в естественной форме спонтанного радиоактивного распада (не требуя нейтрона), происходит особенно изотопов очень высокого массового числа. Непредсказуемый состав продуктов (которые изменяются в широком вероятностный и несколько хаотично) отличает деление чисто квантово-туннельных процессов , таких как излучение протонов, альфа - распада и распада кластеров, которые дают те же продукты каждый раз. Деление ядер производит энергию для ядерной энергетики и изгнать взрыв ядерного оружия. Оба использования возможны , поскольку некоторые вещества называют ядерное топливо делению при ударе нейтронов деления, и в свою очередь , испускают нейтроны , когда они распадаются. Это делает возможным самоподдерживающейся цепной ядерной реакции , которая высвобождает энергию с контролируемой скоростью в
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: