태양과 핵융합에너지

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2006.04.07 / 2019.12.24
  • 18페이지 / fileicon hwp (아래아한글2002)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 2,500원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
목차
Ⅰ. intro

Ⅱ. 태양
- 태양의 생성
- 태양의 진화
- 태양의 소멸

Ⅲ. 핵융합에너지의 역사와 원리
- 핵융합에너지의 역사
- 핵융합에너지의 원리

Ⅳ. 현재 사용중인 에너지와 핵융합에너지와의 비교
- 기존의 에너지원(화석 & 핵분열)
- 핵융합에너지

Ⅴ. 핵융합 응용 분야
- 핵융합의 응용 분야

Ⅵ. 결론
본문내용
Ⅰ. intro
- 레포트에 들어가기 앞서서 간략한 소개를 하고자 합니다. 저희 레포트는 태양과 핵융합반응을 주제로써 광대한 태양의 생성과 진화 소멸의 과정을 통해 핵융합에너지란 어떤 것인지 개념을 잡고난 후 대체 에너지로서의 핵융합에너지는 어떤 의미인지를 알아보고 그 에너지의 장단점을 짚어보고 끝마치도록 하겠습니다.

Ⅱ.태양 sun
- 태양계 중심에 있으며 지구에서 가장 가까운 항성. 평균적인 항성의 하나이며, 스펙트럼형 G2형의 주계열성으로 분류된다. 태양계 총질량의 99.9%를 차지하며, 행성 및 다른 많은 태양계 천체를 거느리고 있다. 태양이 복사하는 빛이나 열 또는 바람은 행성 등에 여러 영향을 끼치며, 행성의 대기를 만들고 그것을 움직여 지구상의 생명을 탄생시켰다. 따라서 지구상의 생명의 원천이며, 인류에 있어서 단순한 하나의 항성이 아니라 생활을 지배하는 천체이다.
*주계열성(main sequence star)이란?
중심부에서 수소가 헬륨에 융합되어 핵반응이 일어나고 있는 단계의 항성. 성간가스에서 생긴 별은 먼저 중력수축을 하고, 중심부의 온도가 1000만 K를 초과하면 수소가 핵융합을 시작한다. 이 핵에너지의 발생과 별표면으로부터의 빛에너지의 방출이 균형을 이루면 중력수축은 멈추고 주계열성 단계로 정착된다. 별은 중심부의 수소가 모두 소비될 때까지 일생의 약 90%를 주계열성으로서 지낸다. 태양도 이 단계에 있으며 주계열성으로서의 수명은 약 100억 년으로 추정된다. 주계열성 중에는 질량이 큰 별일수록 광도와 표면온도가 높다. H―R도(헤르츠슈프룽―러셀도) 위에 늘어 놓아보면 고광도․고온도에서 저광도․저온도로 띠모양의 계열을 만드는데, 이 계열을 주계열이라 한다

1. 태양의 생성
원시성의 모습 태양은 지금으로부터 약 45억 년 전 은하계의 한 구석에서 생성되었다. 초기 초신성(超新星) 등의 폭발로 우주 공간으로 방출된 가스가 은하계를 도는 동안에 농담의 차가 생기고, 진한 가스는 인력(引力)이 작용하여 점점 더 큰 가스운
자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • 플라스마
  • 핵융합 플라즈마에서 볼 수 있으며 이때 10-8`-`10-3Torr의 압력에서 무거운 입자들이 매우 높은 에너지를 가지게 됩니다. 두 번째 경우는 플라즈마 제트에서 찾아 볼 수 있습니다. 압력이 증가하면 전자와 무거운 종들과의 충돌이 증가하는데 압력이 대기압 정도이면 전자와 무거운 종들의 온도가 거의 같아집니다. 예를 들면 1 기압에서 작동되는 전기 아크 방전에서나 플라즈마 제트에서는 전자의 온도는 거의 기체 온도와 같습니다(Te~Tg). 이러한 플라즈

  • [설교] 사사기 11장1-40절 _ 블랙홀에서 화이트홀로
  • 태양보다 30배 큰 항성의 경우 소멸하기 전 중심핵에서 핵융합에너지의 생성이 중단되고 자체 중력을 이기지 못해 빠른 속도로 붕괴하며 결국 초신성 폭발로 이어진다고 합니다. 초신성 폭발 후 남은 잔해의 질량이 자체 중력을 이기지 못할 경우, 결국 계속해서 압축되며 중성자별이 생긴다고 합니다. 하지만 중성자별이 생길 만한 자체 중력을 훨씬 웃도는 경우 항성의찌꺼기는 계속해서 압축되고 중력이 무한한 한 점으로 수축되어 블랙홀의 특이점

  • [태양][태양 특성][태양 대기][태양 에너지분출][태양 핵융합][태양 종말][태양계][우주][대은하]태양의 특성, 태양의 대기, 태양의 에너지분출, 태양의 핵융합, 태양의 종말 분석(태양, 태양계, 우주, 대은하)
  • 태양의 특성, 태양의 대기, 태양의 에너지분출, 태양의 핵융합, 태양의 종말 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 태양의 특성1. 질량(kg)2. 적도반지름(km)3. 평균밀도(gm/cm 3)4. 자전주기(일)5. 탈출속도(km/sec)6. 조도(ergs/sec)7. 밝기(Vo)8. 평균표면 온도9. 나이(억년)10. 태양의 조성(%)11. 태양의 자전속도Ⅲ. 태양의 대기1. 광구1) 쌀알무늬2) 흑점2. 채층3. 코로나Ⅳ. 태양의 에너지분출Ⅴ. 태양의 핵융합Ⅵ. 태양의 종말참고문헌Ⅰ. 개요지구상에서 생명이 발생하기

  • 공학과 윤리 에코이스트 친환경 연료 핵융합 발전 태양광 발전기술 풍력에너지 원자력 발전 원자력 에너지의 원리
  • 태양에서 일어나는 핵반응을 이용한 핵융합 발전과 태양광 발전 기술 개발이 있고, 단기적으로는 풍력 및 조력 발전, 원자력 발전, 바이오 연료의 개발을 들 수 있다.- 핵융합 발전핵융합발전은 수소와 같은 가벼운 원소들의 핵이 서로 결합해 헬륨처럼 좀 더 무거운 원소를 형성하게 되며, 이때 생긴 질량 결손에 의해 방출되는 에너지를 이용한 발전방식이다. 핵융합은 가벼운 원소의 원자핵을 결합시켜서 무거운 원자핵을 만드는 것이다. 이 때 핵융

  • [대체에너지] 대체에너지의 개념, 필요성, 종류와 대체에너지의 장단점 및 향후 대체에너지의 개발 전망 분석
  • 대체에너지의 개념, 필요성, 종류와 대체에너지의 장단점 및 향후 대체에너지의 개발 전망 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 대체에너지의 개념Ⅲ. 대체에너지의 필요성Ⅳ. 대체에너지의 종류1. 태양 에너지2. 풍력 에너지3. 소수력 에너지4. 수소 에너지5. 해양 에너지6. 지열 에너지7. 바이오매스 에너지8. 핵융합 에너지9. 연료전지 에너지10. MHD(magneto hydro dynamic)Ⅴ. 대체에너지의 장단점1. 태양열 에너지2. 풍력에너지3. 수자원에너지4. 지열발전5. 바이오매

오늘 본 자료 더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • 저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.
    사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
    개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
    copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.