태양과 핵융합에너지
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- 목차
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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
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