Obecnie technologia Westinghouse jest podstawą do eksploatacji około połowy działających na świecie elektrowni jądrowych. Jako światowy lider w dziedzinie energetyki jądrowej od wielu lat ocena klientów (3 opinie): oceń »szkoła: liceum/technikumwszystkie wymagane wiadomościwzory, tabele, definicjeobjaśnienia zadań krok po krokudla trzyletniego liceum i czteroletniego technikumpełny opis książki »cena: 34,90 złcena z rabatem: 27,92 zł zobacz książki o podobnej tematyceZobacz wewnątrzPełny opis książki: Repetytorium maturzysty - fizyka opis książkiRepetytorium maturzysty to znana i lubiana seria, z której od lat korzystają licealiści zarówno podczas codziennej nauki, jak i przygotowań do sprawdzianu czy egzaminu maturalnego. Repetytorium maturzysty - fizyka jest zgodne z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, zawiera wszelkie niezbędne wiadomości i wymagane typy zadań. Ogromnym atutem tej książki są rozwiązania zadań przeprowadzone krok po kroku i uzupełnione komentarzami wyjaśniającymi tok rozumowania i tłumaczącymi trudne momenty. Fizyka nie jest łatwa, ale dzięki takiemu sposobowi prezentacji zadań można ją naprawdę zrozumieć. Dużym plusem jest też czytelność i przejrzystość książki - jest tutaj dużo tabel, schematów, wykresów, rysunków ułatwiających i przyspieszających naukę. Ważne pojęcia i definicje zostały wyróżnione ramkami, dzięki czemu łatwo można odnaleźć je na stronie. Szata graficzna publikacji jest kolorowa, nowoczesna, dynamiczna i przyjazna dla oka. Polecamy Repetytorium maturzysty - fizyka każdemu uczniowi, który chce zapomnieć o kłopotach z fizyką!Czytaj na naszym blogu Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć? Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu. czytaj więcej Klienci kupujący tę książkę kupili też...Zobacz też ...Repetytorium maturzysty - biologiaRepetytorium maturzysty - chemiaRepetytorium maturzysty - fizykaRepetytorium maturzysty - geografiaRepetytorium maturzysty - historiaRepetytorium maturzysty - język angielskiRepetytorium maturzysty - język niemieckiRepetytorium maturzysty - język polskiRepetytorium maturzysty - matematykaRepetytorium maturzysty - wiedza o społeczeństwiespis treściWSTĘP FIZYKA ATOMOWA Opis promieniowania ciał, widma ciągłe i liniowe Założenia kwantowego modelu światła Foton i jego energia Zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zasada działania fotokomórki Zasada zachowania energii w wyznaczaniu częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy Mechanizm powstawania promieniowania rentgenowskiego Długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek FIZYKA JĄDROWA Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron Ustalenie składu jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej Energia spoczynkowa, deficyt masy i energii wiązania Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ Rozpady alfa, beta, pojęcie jądra stabilnego i niestabilnego Promieniowanie α, β Promieniowanie γ Cechy promieniowania wysyłanego przez izotopy radioaktywne Rozpad izotopu promieniotwórczego - czas połowicznego rozpadu Metoda datowania węglem 14C Reakcje jądrowe - synteza i rozszczepienie Wykrywanie promieniowania jonizującego Wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy żywe Przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej Reakcja rozszczepienia uranu 235U zachodząca w wyniku pochłonięcia neutronu, warunki zajścia reakcji łańcuchowej Działanie elektrowni atomowej Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej Reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach Bomba atomowa i bomba wodorowa RUCH PUNKTU MATERIALNEGO Wielkości wektorowe, skalarne Działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe) Dodawanie (składanie) wektorów Odejmowanie wektorów Rozkładanie wektora na składowe Iloczyn wektora przez liczbę Iloczyn skalarny wektorów Iloczyn wektorowy wektorów Opis ruchu w różnych układach odniesienia Prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej Związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym Rysowanie i interpretacja wykresów zależności parametrów ruchu od czasu Obliczanie parametrów ruchu podczas swobodnego spadku Rzut pionowy Swobodny ruch ciał Pierwsza zasada dynamiki Newtona Ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona Trzecia zasada dynamiki Newtona w opisie zachowania się ciał Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu Zderzenia sprężyste i niesprężyste Opis ruchu ciał w układach nieinercjalnych Rola siły tarcia w wyjaśnianiu ruchu ciał Tarcie statyczne i kinetyczne Składanie i rozkładanie siły działającej wzdłuż prostych nierównoległych Ruch jednostajny po okręgu - prędkość i przyspieszenie dośrodkowe Analiza ruchu ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ Pojęcia: punkt materialny i bryła sztywna, granice ich stosowalności Masa i moment bezwładności Obliczanie momentu sił Równowaga sił i momentów sił Wyznaczanie położenia środka masy Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe) Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej pod wpływem momentu sił Zastosowanie zasady zachowania momentu pędu do analizy ruchu Energia kinetyczna ruchu obrotowego w bilansie energii ENERGIA MECHANICZNA Praca siły na danej drodze Energia kinetyczna i potencjalna ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym Zasada zachowania energii mechanicznej w obliczaniu parametrów ruchu Zastosowanie zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych Moc i sprawność urządzeń GRAWITACJA Prawo powszechnego ciążenia Siła oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi Wartość, kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego Kierunek i zwrot wektora natężenia Zasada superpozycji pól Linie pola grawitacyjnego Pole jednorodne i pole centralne Związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem Związek energii potencjalnej grawitacji z pracą lub zmianą energii kinetycznej Obliczanie okresu ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi Pierwsza i druga prędkość kosmiczna III prawo Keplera dla orbit kołowych Wyznaczanie masy ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity TERMODYNAMIKA Założenia gazu doskonałego i zastosowanie równania gazu doskonałego (równania Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu Opis przemian: izotermicznej, izobarycznej i izochorycznej Związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek Przekaz energii w formie pracy oraz przekaz energii w formie ciepła Pierwsza zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej w izoprzemianach Praca w przemianie izobarycznej Pojęcie ciepła molowego w przemianach gazowych Druga zasada termodynamiki Interpretacja drugiej zasady termodynamiki Wrzenie i parowanie powierzchniowe Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy Punkt potrójny wody Pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego RUCH HARMONICZNY I FALE MECHANICZNE Ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych) Energia potencjalna sprężystości Okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie Okres drgań masy na sprężynie Interpretacja wykresów zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym Drgania wymuszone Zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach Zasada zachowania energii w ruchu drgającym, opis przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu Zastosowanie w obliczeniach związków między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością Opis zjawiska interferencji, wyznaczanie długości fali na podstawie obrazu interferencyjnego Zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa Opis fali stojącej i jej związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie Efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora POLE ELEKTRYCZNE Prawo Coulomba Pojęcie natężenia pola elektrostatycznego Pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego Graficzna prezentacja pola elektrostatycznego za pomocą linii pola Pole kondensatora płaskiego, napięcie między okładkami Pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora Pojemność zastępcza Praca potrzebna do naładowania kondensatora Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym Wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku; piorunochron i klatka Faradaya PRĄD STAŁY Pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego Obliczanie oporu przewodnika z jego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika podlegającego prawu Ohma Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów elektrycznych Obliczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle Praca wykonywana podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu, moc rozproszona na oporze Wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników MAGNETYZM, INDUKCJA MAGNETYCZNA Przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica) Wyznaczanie wektora indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica) Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym Substancje magnetyczne Zastosowanie materiałów ferromagnetycznych Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Zasada działania silnika elektrycznego Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię Indukcja elektromagnetyczna Obliczanie siły elektromotorycznej powstającej w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej Zastosowanie reguły Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego Opis budowy i zasady działania prądnicy i transformatora Prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne) Samoindukcja Działanie diody jako prostownika FALE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPTYKA Widmo fal elektromagnetycznych Źródła fal w poszczególnych zakresach i ich zastosowanie Wyznaczanie prędkości światła Doświadczenie Younga Wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej Polaryzacja światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator Prawa odbicia i załamania fal Wyznaczenie biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyznaczanie kąta granicznego Tworzenie obrazów rzeczywistych i pozornych za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających Równanie soczewki, wyznaczanie położenia i powiększenia otrzymanych obrazów INDEKS POJĘĆOpinie czytelnikówProgresPosiadam także wydanie z 2014 i z całym sercem musze powiedzieć ze publikacja z 2015 to wielki skok do przodu dodatkowo można kupić ja za grosze . Porównując konkurencje Greg cenowo bije wszystkich a mateial na najwyższym poziomie. Mogę pokusić sie o stwierdzenie ze najlepszy repetytorium na rynku !!! Ubolewam że nie została wydana w tamtym roku ale warto bylo czekac !!! Polecam w 100%Maturzysta po raz drugiŚwietna sprawa!Książka do fizyki w porównaniu ze starą edycją jest o niebo lepsza! dokładniej rozwiązane zadania i przejrzyście wytłumaczona teoria pozwalają na pełniejsze zrozumienie poszczególnych zagadnień. Czkamy na chemię... :)dawido192rewelacjaGdyby wszyscy nauczyciele w tak przystępny sposób tłumaczyli zadania jak zrobiła to autorka książki nauka byłaby Rozwój SMR hamują jednak względy ekonomiczne: ryzyko wynikające z braku standardów i wczesnego etapu rozwoju projektów, możliwe opóźnienia w budowie i przekraczanie budżetu (znane z dużej energetyki jądrowej), konkurencja kosztowa ze strony OZE i magazynów energii. Sprawiają one, że inwestycje w SMR obarczone są niepewnością i diamondsgirl zapytał(a) o 12:27 Opisz korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem energii jądrowej. Dokłądnie i szczegółowo poprosze:) 0 ocen | na tak 0% 0 0 Tagi: fizyka Odpowiedz Odpowiedzi Govsky odpowiedział(a) o 13:05 Korzyści:- Jeśli nie miała miejsce awaria, małe skażenie środowiska- Poteżna moc elektrowni atomowychWady:- Ogromne koszty budowy takiej elektrowni- Brak skutecznej metody utylizacji radioaktywnych odpadów- Potencjalny cel do ataku terrorystycznego 0 0 Uważasz, że ktoś się myli? lub Zrównoważony rozwój, mix energetyczny, efektywność produkcji energii elektrycznej i tym podobne hasła padają w coraz liczniejszych debatach o wadach i zaletach
7 lutego 2017, 15:00 Alert Stabilne i niezawodne dostawy energii spełniającej normy środowiskowe, poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwój nowoczesnej gałęzi przemysłu, wysokie wpływy podatkowe, to niektóre korzyści płynące z programu jądrowego – uważają analitycy resortu energii. W opracowaniu, które powstało w Ministerstwie Energii, autorzy podkreślają, że przemysł jądrowy to branża oparta na wiedzy, o wysokiej wartości dodanej, wykorzystująca nowe technologie, o szerokim zastosowaniu w gospodarce. W ich opinii, gdyby w Polsce istniała chłodzona wodą morską elektrownia jądrowa, w sierpniu 2015 r. nie doszłoby do tzw. brownoutu, czyli ograniczenia dostaw energii dla wybranych grup odbiorców. Jednym z powodów tej sytuacji była wysoka temperatura powietrza i wody, która spowodowała z jednej strony zwiększenie zużycia energii (i zapotrzebowanie na moc) na potrzeby klimatyzacji, z drugiej zaś obniżenie poziomu wody w rzekach i jeziorach oraz podgrzanie wody pobieranej do chłodzenia skraplaczy turbin w elektrowniach węglowych. Żeby nie przekroczyć dopuszczalnych norm podgrzewania wody, elektrownie węglowe musiały ograniczyć swą moc. Gdyby istniała zlokalizowana nad morzem i wykorzystująca do chłodzenia morską wodę jądrówka, ograniczenia nie byłyby potrzebne. Jak wyliczyli autorzy opracowania, strata PKB, jaką poniosła polska gospodarka z tego tytułu, mogła wynieść 607 mln zł. Według metodologii operatora systemu przesyłowego PSE kwota ta była niższa i wynosiła 385 mln zł. Kolejną korzyścią z istnienia w Polsce elektrowni atomowej byłaby możliwość uniknięcia kosztów uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 5-7 mld zł rocznie – przy założeniu, że funkcjonowałyby dwie elektrownie o mocy ok. 6000 MW netto. Jak podkreślili autorzy opracowania, elektrownie jądrowe to nie tylko energia elektryczna. W kilku państwach europejskich jądrowe bloki energetyczne II i III generacji (chodzi o reaktory lekkowodne o mocy 300-1700 MW) pracują w trybie częściowej kogeneracji, wytwarzając również ciepło użytkowe dla miejskich sieci ciepłowniczych czy zakładów przemysłowych. Ciepło to następnie można wykorzystać do produkcji chłodu. W Polsce – zauważyli – pracuje już kilka instalacji produkujących tzw. wodę lodową z ciepła sieciowego, a scentralizowane chłodnictwo stopniowo staje się trendem rozwojowym wielu miast UE – np. Sztokholmu, Uppsali, Helsinek i Berlina. „Reaktory energetyczne mogą dodatkowo produkować radioizotopy dla medycyny i przemysłu, a produkcja radioizotopów jest niezwykle rentowna” – napisano. „Prace zlecane przez urząd dozoru jądrowego i operatora elektrowni jądrowej instytutom badawczym, uczelniom wyższym i firmom dotyczą takich dziedzin jak fizyka jądrowa, chemia jądrowa, radiochemia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, ochrona środowiska czy gospodarka wodno-sanitarna” – wyliczyli autorzy raportu. Ważnym oddziaływaniem sektora jądrowego, jest – zdaniem analityków ME – „oddziaływanie fiskalne”. „W niektórych krajach europejskich rentowność elektrowni jądrowych jest tak duża, że rządy obłożyły je bardzo wysokimi podatkami, mającymi różną formę, z których dotują odnawialne źródła energii (OZE) – na przykład w Niemczech, Belgii i Szwecji” – napisali w raporcie. Autorzy wyliczyli też możliwą wielkość dochodów podatkowych budżetu państwa. W przypadku budowy i eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6000 MW mogło by to być ponad 420 mln zł rocznie (etap eksploatacji) przez ok. 80 lat lub dłużej. „Podana liczba jest oczywiście efektem wielu założeń, ale z dużym prawdopodobieństwem oddaje skalę spodziewanych dochodów budżetowych” – podkreślili. Ich zdaniem energetyka jądrowa oznacza też stabilizację cen energii, a co za tym idzie utrzymanie niskich kosztów działalności biznesowej. Do tego dochodzi wzrost jakości produkcji i usług przemysłu poprzez wysokie standardy i wymogi jakościowe, zarówno dla materiałów (stal, beton, tworzywa sztuczne), urządzeń (pompy, zawory, turbiny, elektronikę), jak i procedur postępowania pracowników. Analitycy podkreślają, że takie właśnie oddziaływanie zaobserwowano w państwach z działającymi elektrowniami jądrowymi. Jak wynika z wyliczeń, np. w Korei Południowej przemysł jądrowy ma 1,3-proc. udział w tworzeniu PKB, co należy uznać za wartość wysoką, zważywszy na bardzo duże uprzemysłowienie kraju. Jak wskazali, Korea w ciągu 17 lat z importera technologii jądrowych stała się ich eksporterem. Pod koniec stycznia minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Polska chce być ważnym partnerem na europejskim rynku energii, dlatego „widzi potrzebę elektrowni jądrowej”. Jak mówił, początkowo mógłby powstać blok „powyżej 1000 MW”, a w budowie siłowni powinny też uczestniczyć polskie przedsiębiorstwa. Według badania opinii ze stycznia br. przeprowadzonego na zlecenie ME, 61 proc. Polaków chce budowy elektrowni jądrowej w kraju. Resort podkreśla, że to najwyższy wynik w historii badania. W porównaniu do 2015 r. odsetek zwolenników budowy elektrowni jądrowej wzrósł o 10 punktów procentowych. W poniedziałek premier Beata Szydło odpowiadając na pytanie, czy jest spór między resortami rozwoju a środowiska dotyczący wykorzystania energetyki jądrowej, wskazała, że strategia Odpowiedzialnego Rozwoju nie została przyjęta na poprzednim posiedzeniu rządu, gdyż doszło do wielu dyskusji na temat poprawek, tej dotyczącej energii. „Bardziej nawet niż ministerstwo ochrony środowiska było zaangażowane Ministerstwo Energii, ale (…) wypracowały wspólne stanowisko. Ta poprawka została wniesiona do Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i te uwagi, które się pojawiały, zostały w tej chwili już wprowadzone do tego dokumentu” – powiedziała. Występujący na konferencji obok premier minister środowiska Jan Szyszko zapewnił, że nie ma żadnego sporu między nim a wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim. „Obaj uważamy, że powinien nastąpić rozwój polskiej fizyki jądrowej jako nauki. Wszelkiego rodzaju inwestycje będą podjęte w zależności od potrzeb, a to wymaga analiz gospodarczych i takie zostaną podjęte” – zapewnił. „Osobiście uważam, że fizyka jądrowa ma ogromną przyszłość” – podkreślił. Polska Agencja Prasowa
Zagrożenie katastrofą. 6. Brak wykształconej kadry. 1. Droga inwestycja. Chociaż budowa elektrowni atomowej nie tylko pomoże zdywersyfikować źródła energii, ale również będzie wsparciem dla naszej gospodarki, to koszt jej wzniesienia jest bardzo wysoki. Koszt budowy elektrowni atomowej waha się od kilku do kilkunastu miliardów Fot. lowkick / Getty Images Napoje energetyczne dostarczają dużej dawki energii oraz poprawiają uwagę i koncentrację. Nie są jednak zalecane przez lekarzy i dietetyków, gdyż prowadzą do skutków ubocznych zagrażających zdrowiu i życiu. Zwiększają ryzyko zawału serca oraz nasilają agresję wśród młodzieży. Napoje energetyczne w swoim składzie zawierają głównie cukier i substancje pobudzające, takie jak kofeina. Przeznaczone są przede wszystkim dla osób wykonujących pracę umysłową oraz aktywnych fizycznie. Należy jednak pamiętać, że częste picie tego rodzaju napojów może mieć niekorzystny wpływ na organizm. Napoje energetyczne – kto najczęściej je stosuje? Napoje energetyczne znane są również pod nazwami: napoje energetyzujące, energy drinki, energetyki. Ich zadaniem jest dostarczenie organizmowi szybko przyswajalnej energii niezbędnej do kontynuowania pracy umysłowej bądź wysiłku fizycznego, zwłaszcza w sytuacjach odczuwania zmęczenia i znużenia. Po energy drinki najczęściej sięgają osoby podejmujące się intensywnych treningów, a także uczniowie i studenci w okresach natłoku nauki. Energetyki są również powszechnie wykorzystywane przez zawodowych kierowców (np. samochodów ciężarowych) wyjeżdżających w długotrwałe trasy. Zawód ten wymaga wielogodzinnego zachowania uwagi i koncentracji, często bez możliwości odpoczynku i snu. Skład napojów energetycznych Podstawowym składnikiem napojów energetycznych jest kofeina wykazująca działanie pobudzające na układ nerwowy. Jest to substancja pochodzenia roślinnego o właściwościach redukujących zmęczenie, senność oraz polepszających ogólną sprawność umysłową i ruchową. Kofeina przyczynia się również do przyspieszenia procesów przemiany materii i czynności serca oraz działa moczopędnie. Innymi składnikami energy drinków są: tauryna – aminokwas odpowiadający za wytwarzanie hormonów, które uczestniczą w procesie spalania tłuszczów. Związek ten wpływa na pracę serca, pobudza mięśnie do pracy, a także bierze dział w procesach metabolicznych; guarana – zawiera w swoim składzie kofeinę. Jej działanie polega na stymulowaniu układu nerwowego, przez co poprawia zdolności poznawcze – pamięć, uwagę, koncentrację; cukier – czyli węglowodany proste, które są szybko i łatwo przyswajalne przez organizm. Wykazuje krótkotrwały, korzystny wpływ na aktywność mózgu; inozytol – związek, który bierze udział w przemianie tłuszczów i cholesterolu (przyczyniając się do obniżenia poziomu tzw. „złego” cholesterolu we krwi). Ma pozytywny wpływ na ogólną sprawność intelektualną. W składzie napojów energetyzujących znajdują się również syntetyczne witaminy z grupy B i witamina C oraz składniki mineralne, magnez. Należy jednak pamiętać, że energetyki nie pokryją dobowego zapotrzebowania organizmu na te substancje i nie zastąpią witamin i minerałów dostarczanych wraz z pożywieniem. Do napojów energetycznych dodawane są również inne substancje, np. barwniki mające na celu poprawę koloru oraz wartości sensorycznych – smaku, zapachu energy drinków. Napoje energetyczne – jakie są skutki uboczne dla zdrowia? Napoje energetyczne, choć dla niektórych posiadają nieocenioną wartość pobudzającą, nie są zalecane przez specjalistów żywieniowych, dietetyków i lekarzy. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a nawet dla życia człowieka. Energetyki zwiększają ryzyko zawału serca zarówno u osób w starszym wieku, jak też u ludzi młodszych. Stwierdzono, że po wypiciu napoju energetyzującego u młodzieży często występują objawy towarzyszące zawałowi, takie jak: kołatanie serca oraz nudności. Nadużywanie energetyków przyczynia się również do wzrostu poziomu agresji wśród młodzieży. Odpowiada za to kofeina, której zawartość w energy drinkach jest bardzo wysoka, a nawet przewyższająca zdolności organizmu do poradzenia sobie z taką dawką. Energetyki prowadzą również do nadpobudliwości psychoruchowej, która zaburza koncentrację i uwagę. Skutkami częstego sięgania po napoje energetyzujące są problemy z zaśnięciem mimo odczuwanego zmęczenia. Energetyki zawierają dużą ilość cukru, dlatego połączone z niezdrową, źle zbilansowaną dietą mogą przyczyniać się do rozwoju próchnicy zębów, nadwagi oraz otyłości. Zobacz film: Czy napoje energetyczne dodają energii - test. Źródło: Wiem co jem Uzależnienie od energetyków – czy jest możliwe? Niebezpieczeństwem związanym z nadużywaniem napojów energetyzujących jest powstanie uzależnienia od energetyków. Jest ono wynikiem przyzwyczajania się organizmu do działania kofeiny. Z czasem organizm uodparnia się na dotychczas dostarczane mu dawki tej pobudzającej substancji i domaga się ich zwiększenia. Skutkiem tego jest wypijanie coraz większych ilości napojów energetycznych. Objawami towarzyszącymi nagłemu odstawieniu energetyków są: ogólne złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, wzmożona senność, rozdrażnienie. Wypijanie dużych ilości energy drinków może doprowadzić do przedawkowania kofeiny, którego symptomami są: nadmierne pobudzenie, zaburzenia koncentracji i pamięci, bezsenność, uczucie niepokoju. Stan ten jest poważnym zagrożeniem dla życia mogące zakończyć się śmiercią. Z tego powodu napoje energetyczne powinny być stosowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Energy drinki są całkowicie przeciwwskazane: dzieciom, kobietom ciężarnym oraz karmiącym piersią, alergikom, a także osobom z chorobami serca, nadczynnością tarczycy i migrenami. Czy artykuł okazał się pomocny?

Politechnika Wrocławska podała w komunikacie, że prowadzona jest już rekrutacja na nowy kierunek studiów. Kierunek kształcący specjalistów z zakresu energetyki jądrowej został otwarty w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. „Kierunek jest świeży, ale sama tematyka nie jest nowością na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

KORZYŚCI I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z ENERGII SŁONECZNEJ: KORZYŚCI I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z ENERGII SŁONECZNEJ Pod opieką : Edyty Drozd Projekt stworzyli uczniowie klasy 2c: Julia Łuc Wiktoria Toczek Patryk Segiet Krystian Magdziak Slide3: WSZECHŚWIAT- wszystko co fizycznie istnieje. Według powszechnie przyjętych teotrii potwierdzonych przez różne dane wiek WSZECHŚWIATA wynosi 13,82 mld lat Slide5: DROGA MLECZNA- galaktyka spiralna, zawiera od 100 do 400 mld gwiazd, ma średnicę 100tys i grubość ok. 1000 lat świetlnych. Slide7: UKŁAD SŁONECZNY- układ planetarny składający się ze słońca, 8 planet, 173 księżyców planet, 5 planet karłowatych, miliardów planetoid, komet, meteoroidów i pyłu międzyplanetarnego. ENERGIA SŁONECZNA: ENERGIA SŁONECZNA ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA CIEPLNA PROCES FOTOSYNTEZY ENERGIA PALIW KOPALNYCH ENERGIA WIATRU I FAL Dla przeciętnego mieszkańca ziemi promieniowanie słoneczne ma istotne znaczenie- umożliwia przemianę ergosterolu, zawartego w tkankach roślinnych, drożdżach, skórze, wpływa także na samopoczucie.: Dla przeciętnego mieszkańca ziemi promieniowanie słoneczne ma istotne znaczenie- umożliwia przemianę ergosterolu, zawartego w tkankach roślinnych, drożdżach, skórze, wpływa także na samopoczucie. HISTORIA Ludzie od zawsze wykorzystywali energię słońca- do suszenia produktów żywnościowych oraz rozniecania ognia. Z czasem zaczęto wykorzystywać do produkcji energii cieplnej, później elektrycznej.: HISTORIA Ludzie od zawsze wykorzystywali energię słońca- do suszenia produktów żywnościowych oraz rozniecania ognia. Z czasem zaczęto wykorzystywać do produkcji energii cieplnej, później elektrycznej. Slide13: WYNALAZEK GREKÓW WYNALAZEK CHIŃCZYKÓW WYKORZYSTANIE Potencjał energetyczny Słońca jest naprawdę olbrzymi. Niestety, problemem pozostaje akumulacja tych ogromnych zasobów. Na przykład w Polsce najmniej korzystne warunki helioenergetyczne panują w okolicach Warszawy i na Górnym Śląsku – czyli na terenach najbardziej zanieczyszczonych.: WYKORZYSTANIE Potencjał energetyczny Słońca jest naprawdę olbrzymi. Niestety, problemem pozostaje akumulacja tych ogromnych zasobów. Na przykład w Polsce najmniej korzystne warunki helioenergetyczne panują w okolicach Warszawy i na Górnym Śląsku – czyli na terenach najbardziej zanieczyszczonych . Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, które zastosowały kolektory w rolnictwie.: Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, które zastosowały kolektory w rolnictwie. ZASTOSOWANIE 1.: ZASTOSOWANIE 1. TECHNOLOGIE Kolektor słoneczny- służy do zamieniania energii słonecznej na energię cieplną. Najczęściej stosowane są kolektory płaskie gazowe lub cieczowe oraz rurowe kolektory próżniowe. Najczęściej montowane są na dachach, ale mogą również być instalowane na ścianach budynków lub na specjalnym stelażu obok budynku.: TECHNOLOGIE Kolektor słoneczny- służy do zamieniania energii słonecznej na energię cieplną. Najczęściej stosowane są kolektory płaskie gazowe lub cieczowe oraz rurowe kolektory próżniowe. Najczęściej montowane są na dachach, ale mogą również być instalowane na ścianach budynków lub na specjalnym stelażu obok budynku. Ogniwo fotowoltaiczne- zbudowane jest z dwóch płytek krzemowych. Najczęściej wykorzystuje się je w zegarkach i w kalkulatorach, bardziej złożone instalacje służą zaś do oświetlania domów i ulic. Zasilają one telefony awaryjne przy autostradach, umożliwiają pracę latarni morskich, odpowiadają za funkcjonowanie stacji meteorologicznych i telekomunikacyjnych.: Ogniwo fotowoltaiczne- zbudowane jest z dwóch płytek krzemowych. Najczęściej wykorzystuje się je w zegarkach i w kalkulatorach, bardziej złożone instalacje służą zaś do oświetlania domów i ulic. Zasilają one telefony awaryjne przy autostradach, umożliwiają pracę latarni morskich, odpowiadają za funkcjonowanie stacji meteorologicznych i telekomunikacyjnych. CIEKAWOSTKI 1. 2. 3. : CIEKAWOSTKI 1. 2. 3. Slide29: A POZYTYWNY B NEGATYWNY C NEUTRALNY Slide32: A WYSOKO B PRZECIĘTNIE C NISKO Slide33: A POZYTYWNIE B NEGATYWNIE Slide35: A ZA B PRZECIWKO C NIE MAM ZDANIA Dziękujemy za uwagę : Dziękujemy za uwagę Według Tomasza Terleckiego z "Federacji Zielonych" argumentacja zwolenników energetyki jądrowej opiera się na założeniu, że aby uniknąć kryzysu energetycznego należy produkować więcej energii, tym czasem logika ekologiczna zaczyna się od przekonania, że lepiej racjonalnie i oszczędnie używać tego co jest, niż wytwarzać rzeczy Fuzja jądrowa jest dość dobrze poznanym procesem, jednak jego kolejne zastosowania w różnych dziedzinach wciąż są odkrywane i badane. Fuzja jądrowa może przyczynić się do rozwiązania kryzysu energetycznego związanego z lawinowym wzrostem naszej populacji. Fuzja jądrowa (inaczej zwana syntezą jądrową lub reakcją termojądrową) to zjawisko polegające na połączeniu się dwóch lżejszych jąder atomowych w jedno cięższe. Na skutek tego procesu (prócz nowych jąder) mogą również powstawać inne cząstki. Jest to reakcja egzotermiczna (o dodatnim bilansie energetycznym). Przybiera on postać energii kinetycznej produktów i promieniowania gamma, które rozpraszają się na otaczających atomach i zmieniają w energię cieplną. Ponieważ jądra atomowe są naładowane dodatnio – a więc odpychają się wzajemnie – by doszło do ich zbliżenia i fuzji jądrowej, potrzebne jest nadanie im dużej prędkości. Jest to możliwe do uzyskania na przykład w akceleratorach cząstek lub poprzez podgrzanie do bardzo wysokiej temperatury. W naturze proces ten występuje głównie we wnętrzu gwiazd. Jak naukowcy wywołują fuzję jądrową? Celowe wywoływanie fuzji jądrowej przez ludzi nie jest nowym pomysłem. Już od lat proces ten jest wykorzystywany dla celów militarnych, stanowiąc podstawę działania bomby termojądrowej. Zjawisko to jest jednak niezwykle trudne do ujarzmienia, dlatego kontrolowana fuzja jądrowa jest dużym wyzwaniem dla naukowców. Nie znaczy to rzecz jasna, że możemy pożegnać się z myślą o taniej i ekologicznej energii pochodzącej z reakcji termojądrowych. W laboratoriach udaje się już uzyskiwać dodatnie bilansy energetyczne. Pojawia się też coraz więcej pomysłów na magazynowanie zdobytej w ten sposób energii. Co jednak fuzja jądrowa może zaoferować ludziom, którzy nie zajmują się nauką ani wojskowością? Ponieważ – biorąc pod uwagę tempo rozwoju cywilizacji – prawdopodobnie już wkrótce zaczną powstawać pierwsze elektrownie termojądrowe, warto jest poznać dobre i złe strony korzystania z takiej technologii wytwarzania energii. Zagrożenia płynące z fuzji jądrowej Energetyka termojądrowa posiada rzeczywiście pewne wady. Jeśli popełni się błąd lub wystąpi awaria, skutki mogą być jeszcze dotkliwsze niż przy katastrofach tradycyjnych elektrowni atomowych (wykorzystujących rozpad atomu). W wyniku fuzji jądrowej powstają także toksyczne, promieniotwórcze odpady, których składowanie jest dużym problemem. Poza tym, potencjalny reaktor fuzyjny może okazać się na tyle nieprzewidywalny, że samo jego uruchomienie może wywołać zniszczenie elektrowni lub napromieniowanie całej konstrukcji w stopniu niepozwalającym na dalsze jej wykorzystywanie. Inwestycje tego rodzaju są też niezwykle kosztowne, a środki przeznaczone na ich budowę mogą zwrócić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Zalety fuzji jądrowej Kontrolowana fuzja jądrowa jako źródła energii ma też jednak wiele zalet. Jest bardzo ekologiczna – w jej wyniku powstaje blisko stukrotnie mniej szkodliwych odpadów, niż w tradycyjnych elektrowniach jądrowych. Poza tym, gdy proces kontrolowanej syntezy jądrowej i magazynowanie powstającej w ten sposób energii będą już dobrze opanowane, będzie to prawdopodobnie najbardziej wydajne i najtańsze rozwiązanie, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. Natomiast zagrożenia związane z awarią hipotetycznych elektrowni termojądrowych mogą zostać zminimalizowane poprzez trzymanie się ustalonych procedur i ciągłe poznawanie zasad rządzących procesem fuzji jądrowej. Wykorzystanie energii pochodzącej z reakcji termojądrowych budzi wiele kontrowersji, jednak jeśli będzie ona mądrze i rozważnie używana, może okazać się remedium na problemy energetyki związane z wzrostem ludzkiej populacji i coraz większym zapotrzebowaniem na prąd. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę ekologiczny aspekt całej sprawy – tradycyjne elektrownie węglowe lub gazowe, a nawet te wykorzystujące energię pochodzącą z rozpadu atomu, emitują ogromne ilości zanieczyszczeń. A to zagraża nie tylko naszej planecie, ale także nam samym… Być może kontrolowana fuzja jądrowa przyczyni się do rozwiązania tego problemu i sprawi, że nasz dom dłużej pozostanie zielony i pełen życia. VczN. 159 233 330 174 165 401 61 119 141

korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej