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Zerfallsreihen Die Kettenreaktion - Ingo-Bartling.de

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<strong>Zerfallsreihen</strong><br />

In <strong>de</strong>r Regel ist das Produkt bei einem radioaktiven Zerfall selbst radioaktiv, so<br />

dass bis zu einem stabilen Endprodukt eine Kette, eine Zerfallsreihe, entsteht.<br />

Beispiel: (Alle Alpha- und Beta-Strahlen wer<strong>de</strong>n von Gamma-Strahlen begleitet)<br />

<strong>Die</strong> <strong>Kettenreaktion</strong><br />

Liegt genügend spaltbares Material vor, so bewirken die bei <strong>de</strong>r<br />

Kernspaltung frei gewor<strong>de</strong>nen Neutronen selbst eine Kernspaltung, wobei<br />

wie<strong>de</strong>r jeweils 3 Neutronen abgegeben wer<strong>de</strong>n. Es setzt eine<br />

<strong>Kettenreaktion</strong> ein (Beispiel: Atombombe). Wählt man eine bestimmte<br />

Menge an Uran ("kritische Masse"), so dass nur jeweils ein freiwer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s<br />

Neutron eine weitere Kernspaltung hervorruft, so lässt sich <strong>de</strong>r Prozess<br />

kontrollieren und die freigesetzte Energie nutzen (Beispiel:<br />

Kernkraftwerk). Unterschreitet man die kritische Masse, so kommt die<br />

<strong>Kettenreaktion</strong> zum Stillstand.


<strong>Die</strong> Kernfusion<br />

Trifft ein Deuteriumkern (schwerer Wasserstoff mit 1 Neutron) und ein<br />

Tritiumkern (Wasserstoff mit 2 Neutronen) von sehr großer kinetischer<br />

Energie aufeinan<strong>de</strong>r, so verschmelzen sie unter Abgabe eines Neutrons zu<br />

einem Heliumkern, <strong>de</strong>r eine geringere Masse besitzt, als die Massen <strong>de</strong>r<br />

Ausgangsprodukte. <strong>Die</strong> Massendifferenz wird hierbei in Energie<br />

umgewan<strong>de</strong>lt. <strong>Die</strong>ser Prozess <strong>de</strong>r Kernverschmelzung wird auf <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong><br />

unter Aufbringung immenser Mittel versucht. Er fin<strong>de</strong>t im Innern <strong>de</strong>r<br />

Sterne ständig statt.

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