Презентация, доклад по физике на тему Атомная энергетика (11 класс)

Содержание

Атомная энергетика —это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии. 

Слайд 1Атомная энергетика
Учитель физики Смирнова С.Г.
г. Саранск

Атомная энергетикаУчитель физики Смирнова С.Г.г. Саранск

Слайд 2Атомная энергетика —это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования

ядерной энергии. 
Атомная энергетика —это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии. 

Слайд 3Атомная энергетика

Атомная энергетика

Слайд 4Виды электростанций
Гидроэлектростанции
Теплоэлектростанции

Виды электростанцийГидроэлектростанцииТеплоэлектростанции

Слайд 5Атомные электростанции
Ветряные электростанции

Атомные электростанцииВетряные электростанции

Слайд 6Геотермальные электростанции
Солнечные батареи

Геотермальные электростанцииСолнечные батареи

Слайд 7Гидроэлектростанция
Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят

на реках, сооружая плотины и водохранилища.  Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
ГидроэлектростанцияГидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.  Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает

Слайд 8Теплоэлектростанция
Теплоэлектроста́нция— электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в механическую энергию

вращения вала электрогенератора. Применяются как основные источники тепла и электроэнергии. В мощных теплоэлектростанциях используются турбины - турбогенераторы, работающие на тяжелом топливе или газе. Теплоэлектростанции малой и средней мощности создаются на основегазо-поршневых или газотурбинных силовых установок. Во всем мире растет популярность теплолоэлектростанций, использующих биотопливо.

ТеплоэлектростанцияТеплоэлектроста́нция— электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора. Применяются как основные источники тепла

Слайд 9Атомная электростанция
А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для пpоизводства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся

в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками.

Атомная электростанцияА́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для пpоизводства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на

Слайд 10Ветряная электростанция
Ветряная электростанция — несколько ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах и

объединённых в единую сеть. Крупные ветряные электростанции могут состоять из 100 и болееветрогенераторов. Иногда ветровые электростанции называют «ветряными фермами».

Ветряная электростанцияВетряная электростанция — несколько ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветряные

Слайд 11Солнечная электростанция
Солнечная электростанция — инженерное сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в электрическую

энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции.

Солнечная электростанцияСолнечная электростанция — инженерное сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны

Слайд 12Геотермальная электростанция
Геотерма́льная электроста́нция (ГеоЭС или ГеоТЭС) — вид электростанций, которые вырабатывают 
электрическую энергию из тепловой энергии 
подземных источников.

Геотермальная электростанцияГеотерма́льная электроста́нция (ГеоЭС или ГеоТЭС) — вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников.

Слайд 13Развитие ядерной энергетики
В настоящее время реальный вклад в энергоснабжение вносит ядерная

энергетика. Первый европейский реактор был создан в 1946 г. В Советском Союзе под руководством Игоря Васильевича Курчатова.
Курчатов Игорь Васильевич – российский физик, организатор и руководитель работ по атомной науке и технике в СССР, академик АН СССР (1943), трижды Герой Социалистического Труда. (1949, 1951, 1954).
Свою научную деятельность Курчатов начал с изучения свойств диэлектриков, в том числе и недавно открытого физического явления — сегнетоэлектричества. Одним из первых (в 1932 году) в СССР приступил к изучению физики атомного ядра. В это время И. В. Курчатов был сотрудником физического отдела Радиевого института и одновременно возглавил лабораторию по изучению атомного ядра.

Развитие ядерной энергетикиВ настоящее время реальный вклад в энергоснабжение вносит ядерная энергетика. Первый европейский реактор был создан

Слайд 14Проблемы ядерной энергетики: 1. Содействие распространению ядерного оружия; 2. Радиоактивные отходы; 3.Возможность аварии.
Атомная бомба
Взрыв

атомной бомбы
Проблемы ядерной энергетики: 1. Содействие распространению ядерного оружия; 2. Радиоактивные отходы; 3.Возможность аварии. Атомная бомбаВзрыв атомной бомбы

Слайд 15В России имеется 10 атомных электростанций (АЭС), и практически все они

расположены в густонаселенной европейской части страны. Балаковская АЭС Белоярская АЭС Билибинская АЭС Калининская АЭС Кольская АЭС Курская АЭС Ленинградская АЭС Нововоронежская АЭС Ростовская АЭС Смоленская АЭС
В России имеется 10 атомных электростанций (АЭС), и практически все они расположены в густонаселенной европейской части страны.

Слайд 16Всего с момента начала эксплуатации АЭС в 14 странах мира произошло

более 150 инцидентов и аварий различной степени сложности. Одна из них: - 1986 год – Чернобыльская катастрофа.
Всего с момента начала эксплуатации АЭС в 14 странах мира произошло более 150 инцидентов и аварий различной

Слайд 17ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Слайд 1816 сентября 2010 года. Фотография на фоне бетонного «саркофага». Тысячи людей

ежегодно посещают Чернобыльскую АЭС — место, где произошла крупнейшая в своём роде авария за всю историю ядерной энергетики. А между прочим, счетчик Гейгера показывает превышение уровня радиации в 37 раз.
16 сентября 2010 года. Фотография на фоне бетонного «саркофага». Тысячи людей ежегодно посещают Чернобыльскую АЭС — место,

Слайд 19Май 1986-го, через несколько дней после взрыва. Вид с воздуха на

Чернобыльскую АЭС. Перед трубой виден разрушенный 4-й реактор. Сразу за трубой находится 3-й реактор АЭС, который был остановлен только 6 декабря 2000 года.
Май 1986-го, через несколько дней после взрыва. Вид с воздуха на Чернобыльскую АЭС. Перед трубой виден разрушенный

Слайд 202 апреля 2006 года. Детские кровати в больнице города При́пять, который

был полностью эвакуирован в течение нескольких дней после аварии на Чернобыльской АЭС.
2 апреля 2006 года. Детские кровати в больнице города При́пять, который был полностью эвакуирован в течение нескольких

Слайд 2116 ноября 2010 года. Бывший пункт управления 4-м реактором Чернобыльской АЭС.

Счетчик Гейгера показывает здесь около 80 000 микрорентген в час, что в 16 000 раз больше предельно допустимого значения.
16 ноября 2010 года. Бывший пункт управления 4-м реактором Чернобыльской АЭС. Счетчик Гейгера показывает здесь около 80

Слайд 2211 марта 1996 года, город Житомир. Член Украинской академии наук Вячеслав

Коновалов показывает мутированного жеребенка. Он изучал биологические мутации, появившиеся после аварии на Чернобыльской АЭС.
11 марта 1996 года, город Житомир. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов показывает мутированного жеребенка. Он изучал

Слайд 23Однако опасность ядерной энергетики лежит не только в сфере аварий и

катастроф. Даже без них около 250 радиоактивных изотопов попадают в окружающую среду в результате работы ядерных реакторов. Среди них: - Криптон-85. Сейчас количество криптона-85. В атмосфере в миллионы раз выше, чем до начала атомной эры. Этот газ в атмосфере ведет себя как тепличный газ. -Тритий или радиоактивный водород. Загрязнение грунтовых вод происходит практически вокруг всех АЭС. - Углерод-14. - Плутоний. На Земле было не более 50 кг этого сверх токсичного элемента до начала его производства человеком в 1941 году.
Однако опасность ядерной энергетики лежит не только в сфере аварий и катастроф. Даже без них около 250

Слайд 24Второе преимущество АЭС(при правильной их эксплуатации) заключается в их экологической чистоте

по сравнению с ТЭС.

АЭС имеют ряд преимуществ перед другими видами электростанций. Основное их преимущество заключается в том, что для работы АЭС требуется очень небольшое количество топлива (энергия, заключенная в 1 г урана, равна энергии, 2,5 т нефти).

Второе преимущество АЭС(при правильной их эксплуатации) заключается в их экологической чистоте по сравнению с ТЭС.АЭС имеют ряд

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть