2025.02.14
Csernobil: nem emelkedett a háttérsugárzás az elmúlt órákban
2025.01.22
Összefoglaló az ukrán nukleáris létesítmények helyzetéről
2024.11.25
NAÜ-közlemény az ukrán helyzetről
2024.09.24
Összefoglaló jelentést tett közzé a NAÜ az ukrán helyzetről
2024.08.13
NAÜ-közlemény a Zaporizzsjai Atomerőművel kapcsolatban
2025.02.11
Hirdetmény a Paks II. Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről
2025.02.11
Hirdetmény a Paks II. Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről
2025.02.11
Hirdetmény a Paks II. Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről
2025.02.11
Hirdetmény a Paks II. Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről
2025.02.11
Hirdetmény a Paks II. Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről
2025.02.06
P2-HA00759 számú határozat
Tudtad, hogy az űrkutatásban is használnak radioaktív anyagokat? A leggyakrabban a plutónium 238-as izotópját alkalmazzák: a bomlásából származó hőt hasznosítják. Ezzel fűthető az űrjármű, továbbá a hőből elektromos áram is előállítható.
Az űrkutatásban, legyen szó a Naprendszeren túli missziókról, a szomszédos bolygók kutatásáról, vagy éppen a Föld körül keringő műholdakról, a különböző eszközöknek, berendezéseknek energiára van szükségük, sokszor éveken keresztül, folyamatosan. Erre jelent megoldást az úgynevezett radioizotópos termogenerátor. Ennek működése igen egyszerű: a generátort felépítő hőelemek egyik fele meleg, a plutónium bomlásából származó hőnek köszönhetően, míg a másik része hideg, és az így létrejövő hőmérsékletkülönbség hatására a hőelemben elektromos áram termelődik, amely alkalmas az űrszonda funkcióinak ellátásához szükséges villamos energia biztosítására. Korábban, az űrkutatáson túl, a villamos hálózattól távol eső világítótornyokban is alkalmazták ezt a technológiát.
További érdekes, ismeretterjesztő tartalmak elérhetők az OAH Instagram oldalán!