"Mario Leigheb" <leigheb_at_frascati.enea.it> wrote in message
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.
>
> No, mi ha sorpreso proprio la domanda.
>
Non capisco...la domanda era semplice da interpretare a mio avviso.
>
> Vero per quanto riguarda le bombe H esplose a scopi militari (ci
> sono pallottole solide di deuteruro di litio a temperatura
> ambiente), ma falso per la bomba H esplosa una decina di anni fa in
> Nevada per misurare un po' di sezioni d'urto in una esplosione
> basata sul deuterio-trizio.
>
Be`se mi scrivi : "(bomba H)" mi generalizzi un po`troppo no?
>
> Giusto, a parte il fatto che Wendelstein 7-X e' ancora in costruzione.
>
Vero. Mi correggo: che saranno usate... e che sono state usate per
il predecessore Wendelstein 7. Il fatto e`che di solito parlando
con un mio collega egli mi cita sempre questo secondo esperimento.
>
> Se tu avessi scritto che la fusione avviene solo quando l'energia
> dei nuclei che collidono deve essere superiore a una certa soglia
> allora si', ma se parli di una grandezza termodinamica come la
> temperatura allora intendi un ensemble di particelle con una certa
> distribuzione in energia, e quindi c'e' sempre una frazione di
> particelle che ha energia sufficiente a produrre una fusione
> nucleare, per non parlare dell'effetto tunnel, che produce reazioni
> di fusione anche quando l'energia delle particelle interagenti e'
> inferiore all'altezza della barriera coulombiana.
Qui sofistichi un po`troppo secondo me...Hai ragione la fusione puo`
avvenire anche tra due fasci a temperatura bassissima sparati uno contro
l`altro. Ma la mia domanda era semplice e richiedeva una risposta
ed una interpretazione semplice.
> Comunque non capisco l'obiezione alle pallottole ghiacciate: una
> pallottola congelata di deuterio-trizio portata a una densita' di
> 10^30 particelle/mc tu la chiami un gas?
>
10 ^30 particelle al metro cubo non sono un po`pochine per una sferetta
di idrogeno congelato?
Comunque non obbiettavo sul fatto che l`idrogeno fosse solido,o gas
il fatto e`che tale sferetta va pur sempre riscaldata in qualche modo
perche`tale idrogeno passi allo stato di plasma e quindi riesca a
innescare la reazione.
Come l`avevi scritta te sembrava che si potessero ottenere reazioni di
fusione
congelando l`idrogeno e aspettando un po`di tempo senza riscaldare...
>
> A me pare che continui a confondere temperatura e energia.
Se vuoi le sto� volutamente confondendo...
> Comunque assumendo un plasma in equilibrio termodinamico dove la
> distribuzione delle velocita' dei nuclei segue la statistica di
> Maxwell-Boltzmann, il numero di reazioni per metro cubo e per
> secondo si calcola con la formula:
> n_reazioni = n_p^2 * <sigmav>(T)
> dove <sigmav>(T) (metri cubi/secondo) e' la sezione d'urto media
> alla temperatura T
> Per esempio per la reazione D+D la curva della sezione d'urto media
> va da 10^-21 mc/s a temperature dell'ordine del keV , 10^-18 mc/s a
> temperature dell'ordine di 10 keV e ha un massimo di 10^-15 mc/s a
> temperature dell'ordine del MeV.
> Per quanto riguarda le energie delle particelle, la barriera
> coulombiana del deuterio o del trizio e' circa 0.4 MeV
>
Perfetto esattamente quello che cercavo grazie. Ma comunque bastava
l`ultimo numero. Non volevo certo sofisticare sulla distribuzione
delle velocita`;-)
>
> Fusione del deuterio: 10^6 K.
> Catena protone-protone: 6*10^6 K.
> Ciclo CNO: 1.5 10^7 K
> Reazione 3 alfa: 2*10^8 K
> Fusione del carbonio: 10^9 K
>
Ecco qui quello che cercavo grazie mille.
> Ciao
> Mario Leigheb
Ciao
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Received on Thu Apr 03 2003 - 17:38:30 CEST