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09 मार्च, 2021 - परमाणु चरण-आउट: लापरवाही रंग लाती है
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08 मार्च, 2021 - जापान का परमाणु सफेद हाथी
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मार्च 08, 2021 - परमाणु चरण-आउट के लिए मुआवजा: गलत पते पर आलोचना
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मार्च 08, 2021 - परमाणु प्राधिकरण ने डुकोवानी एनपीपी . में नए रिएक्टरों को मंजूरी दी
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नेकरवेस्टहाइम परमाणु ऊर्जा संयंत्र
08 मार्च, 2021 - सड़क पर लगभग 500 परमाणु विरोधी
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जापान को हरित ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए
07 मार्च, 2021 - फुकुशिमा आपदा से बचे अधिकांश लोगों ने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन किया
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मार्च 07, 2021 - ग्रेफेनरिनफेल्ड को परमाणु कचरे के परिवहन के खिलाफ सीएसयू
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मार्च 07, 2021 - वुर्गसेन परमाणु भंडारण सुविधा की योजना जारी है
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06 मार्च, 2021 - ब्रैंडेनबर्ग गेट पर विरोध: फुकुशिमा की याद
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05 मार्च, 2021 - जर्मनी में परमाणु आयुध की तैयारी शुरू
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मार्च 05, 2021 - परमाणु चरण-बाहर: सरकार और ऊर्जा कंपनियां नुकसान पर सहमत हैं
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05 मार्च, 2021 - परमाणु रोक: 'भविष्य में बिना EURATOM' आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संसद में एक याचिका के रूप में पंजीकृत है
याचिका का सफल पंजीकरण 'भविष्य में यूरोटॉम के बिना' एक परमाणु रोक की घोषणा कर सकता है - उसी दिन जिस दिन 'यूरोप के भविष्य पर सम्मेलन' की कई बार स्थगित शुरुआत के लिए समय सारिणी तय की गई थी।
»यूरोपीय विचार के महत्वपूर्ण आगे के विकास के लिए यह एक अच्छा दिन है: लंबे समय से स्थगित 'यूरोप के भविष्य पर सम्मेलन' अब यूरोप दिवस, 9 मई से शुरू होगा! इस संदर्भ में, यूरोपीय संघ के नागरिकों को राजनेताओं को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया जाता है। और . के पहले सैकड़ों समर्थकभविष्य में बिना EURATOM'पहले से ही समय पर हैं, क्योंकि हमारी याचिका अब यूरोपीय संघ की संसद द्वारा आधिकारिक पंजीकरण के साथ पुष्टि की गई है! «...
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05 मार्च, 2021 - फुकुशिमा परमाणु आपदा के दस साल: फिर कभी नहीं!
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04 मार्च, 2021 - राइनलैंड-पैलेटिनेट सौर ऊर्जा के लिए पार्किंग स्थलों का उपयोग करना चाहता है
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04 मार्च, 2021 - रिसाव या टूटना? विशेषज्ञ की मांग है कि नेकरवेस्टहाइम II को बंद कर दिया जाए
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मार्च 03, 2021 - लिंगेन में ईंधन तत्व उत्पादन में रूस की भागीदारी के लिए नहीं
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सही दिशा में एक तिहाई कदम।
मार्च 03, 2021 - पैरवी करने वालों के लिए और पारदर्शिता: लॉबी रजिस्टर आ रहा है
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मार्च 03, 2021 - यूरोपीय संघ आयोग ने कोयला कंपनियों के मुआवजे में अरबों की समीक्षा की
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कृपया टिप्पणियाँ भी पढ़ें।
03 मार्च, 2021 - परमाणु ऊर्जा संयंत्र मलबे: स्वतंत्र आलोचना तुच्छीकरण
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समाचार +
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मार्च 03, 2021 - रेडियोधर्मिता गहरे जीवमंडल को खिलाती है
रेडियोधर्मी क्षय रोगाणुओं को उनकी आजीविका के साथ गहरे तलछट में प्रदान करता है
दीप्तिमान खाद्य स्रोत: गहरे तलछट में रहने वाले अधिकांश वातावरण रेडियोधर्मिता से प्रेरित होते हैं - रेडियोधर्मी तत्वों का प्राकृतिक क्षय, एक अध्ययन ने अब पुष्टि की है। क्योंकि इस प्रक्रिया में निकलने वाला विकिरण हाइड्रोजन और अन्य अणु उत्पन्न करता है जो रोगाणुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। गीली तलछट में, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में विकिरण-प्रेरित हाइड्रोजन का उत्पादन होता है - इसके परमाणु भंडार के लिए परिणाम हो सकते हैं ...
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पृष्ठभूमि ज्ञान
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रिएक्टरप्लेइट.डी
परमाणु दुनिया का नक्शा:
हो सकता है कि हमें अपने परमाणु कचरे को जितना हो सके उतना गहरा नहीं दफनाना चाहिए,
लेकिन हमें यूरेनियम को जमीन में जरूर छोड़ देना चाहिए...
इस विश्व मानचित्र का अंग्रेजी संस्करण:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD
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reaktorpleite.de में खोज शब्द के साथ खोजें
रेडियोधर्मिता | ||
दूसरों के बीच निम्नलिखित परिणाम लाए:
29 अक्टूबर, 2019 - रेडियोधर्मी हिमनद धूल - क्रायोकोनाइट में एक उज्ज्वल रहस्य है
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YouTube चैनल "Reaktorpleite"
दुनिया भर में रेडियोधर्मिता...
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परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लेग
रेडियोधर्मिता और विकिरण
"रेडियोधर्मी विकिरण" का क्या अर्थ है?
जिस विकिरण के संपर्क में हम आते हैं वह विभिन्न स्रोतों से आता है: अंतरिक्ष से, चट्टानों और गैसों से, दवा से, परमाणु हथियार परीक्षणों से, साथ ही परमाणु दुर्घटनाओं और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन से।
रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल होने वाले "रेडियोधर्मी विकिरण" शब्द में वास्तव में दो घटनाएं शामिल हैं: रेडियोधर्मिता और आयनकारी विकिरण।
रेडियोधर्मिता को रेडियोन्यूक्लाइड्स (अस्थिर परमाणु नाभिक) के क्षय के गुण के रूप में समझा जाता है, अर्थात स्वयं को अन्य परमाणु नाभिक में बदलने के लिए। रेडियोन्यूक्लाइड स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परमाणु विखंडन के दौरान कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किए जा सकते हैं।
जब अस्थिर परमाणु नाभिक क्षय होता है, तो तथाकथित आयनकारी विकिरण उत्सर्जित होता है। आयनकारी विकिरण अलग-अलग तरीकों से होता है: कण विकिरण के रूप में, जैसे कि बी. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन (α विकिरण) से अल्फा विकिरण और इलेक्ट्रॉनों (β विकिरण) से बीटा या इलेक्ट्रॉन विकिरण, और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में, जैसे। बी गामा विकिरण (γ विकिरण)। यदि आयनकारी विकिरण परमाणुओं या अणुओं से टकराता है, तो यह आयनों या आणविक अवशेषों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। दूसरे शब्दों में: यह जीवित प्राणियों की कोशिकाओं और ऊतकों सहित पदार्थ के परमाणुओं और अणुओं को बदल और नष्ट कर सकता है। आयनकारी विकिरण डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ सकता है और अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है। परिवर्तित कोशिका विभाजन, उदाहरण के लिए, परिवर्तित रक्त गणना या कैंसर का परिणाम हो सकता है ...
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प्लूटोनियम बैटरी और रेडियोधर्मी संदूषण
दशकों से, तथाकथित रेडियोन्यूक्लाइड बैटरियों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता रहा है, जो रेडियोधर्मी क्षय से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं; इसके लिए अंग्रेजी शब्द रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर (आरटीजी) है। आरटीजी में ज्यादातर प्लूटोनियम या एमरिकियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, तथाकथित रेडियोआइसोटोप हीटर इकाइयों (आरएचयू) को उपकरणों के लिए गर्मी उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है।
अमेरिका ने पहली बार 1961 में ट्रांजिट 4ए नेविगेशन उपग्रह पर एक आरटीजी का इस्तेमाल किया, और दूसरा 1969 में निंबस III मौसम उपग्रह पर। अपोलो, पायनियर, वाइकिंग, वोयाजर, गैलीलियो, यूलिसिस, कैसिनी और न्यू होराइजन्स मिशन में आरटीजी और आंशिक रूप से आरएचयू का इस्तेमाल किया गया था। मार्स रोवर्स पाथफाइंडर, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन आरएचयू के साथ उपकरणों के लिए गर्मी उत्पन्न की। 2011 से क्यूरियोसिटी मिशन के दौरान, पहली बार बिजली और गर्मी पैदा करने के लिए मल्टी-मिशन रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल किया गया था। 1960 के दशक से, सोवियत संघ और बाद में रूस ने भी अंतरिक्ष यात्रा में रेडियोन्यूक्लाइड बैटरी का उपयोग किया।
रेडियोधर्मी बैटरियों के उपयोग से कई बार गंभीर दुर्घटनाएँ हुई हैं:
1964 में, अमेरिकी नौसेना का एक उपग्रह प्रक्षेपण के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक किलोग्राम प्लूटोनियम वायुमंडल में फैल गया।
1978 में सोवियत उपग्रह "कॉसमॉस 954" के रिएक्टर कोर ने क्रैश लैंडिंग के बाद कनाडा में 124.000 वर्ग किलोमीटर को दूषित कर दिया।
1996 में चिली और बोलीविया के बीच सीमा क्षेत्र में 96 ग्राम प्लूटोनियम के साथ रूसी मंगल -200 जांच दुर्घटनाग्रस्त हो गई ...
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विकिपीडिया
पर्यावरण में रेडियोधर्मिता
रेडियोधर्मिता आंशिक रूप से हमारे पर्यावरण (मानव हस्तक्षेप के बिना) में स्वाभाविक रूप से होती है, आंशिक रूप से यह मानव गतिविधियों ("मानवजनित") द्वारा उत्पन्न या उत्पन्न होती है। प्राकृतिक रेडियोधर्मी विकिरण के कारण प्राथमिक रेडियोन्यूक्लाइड हैं जिनके द्वितीयक उत्पाद और साथ ही न्यूक्लाइड हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा उत्पन्न होते हैं। मानव निर्मित रेडियोधर्मिता में आमतौर पर एक समस्थानिक संरचना होती है जो प्राकृतिक से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें अल्पकालिक रेडियोन्यूक्लाइड भी होते हैं जो क्षय या स्पेलेशन प्रक्रियाओं की श्रृंखला में उत्पन्न नहीं होते हैं।
स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मिता
आदिम रेडियोन्यूक्लाइड आदिम पृथ्वी की सामग्री से आते हैं और अपने लंबे आधे जीवन के कारण आज भी मौजूद हैं। इनमें पोटेशियम -40, जो हमेशा मानव शरीर में निहित होता है, और यूरेनियम के समस्थानिक, जो परमाणु ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण हैं। अन्य रेडियोन्यूक्लाइड अप्रत्यक्ष रूप से इन प्राइमर्डियल न्यूक्लाइड्स के रेडियोधर्मी क्षय श्रृंखला के क्षय उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं जिन्हें लगातार पुन: उत्पन्न किया जा रहा है, जैसे कि रेडॉन गैस जो पूरी पृथ्वी से निकलती है। इन न्यूक्लाइड को रेडियोजेनिक कहा जाता है। इसके अलावा, ब्रह्मांडीय किरणों के साथ परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वातावरण में ब्रह्मांडीय रेडियोन्यूक्लाइड लगातार उत्पन्न होते हैं। इनमें कार्बन-14 शामिल है, जो पोटैशियम-40 की तरह चयापचय के माध्यम से सभी जीवों में प्रवेश करता है।
सर्वव्यापी प्राकृतिक रेडियोन्यूक्लाइड से निकलने वाले विकिरण को स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है।
मनुष्यों द्वारा उत्पन्न या जारी रेडियोधर्मिता
रेडियोधर्मिता की खोज से बहुत पहले, मानव गतिविधियों जैसे खनन और कोयले को जलाने से रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते थे। Paracelsus ने 1567 में Schneeberger रोग का वर्णन किया। धातु अयस्कों और कोयले में औसत जीवमंडल की तुलना में अधिक रेडियोन्यूक्लाइड होते हैं; खदान प्रणालियाँ रेडॉन को पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह तक पहुँचाती हैं।
यूरेनियम के खनन के साथ, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से परमाणु हथियारों के निर्माण और जमीन के ऊपर परीक्षण, रेडियोधर्मिता को जीवमंडल में छोड़ा गया, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ा।
परमाणु सुविधाओं में दुर्घटनाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ (1963 तक परमाणु परीक्षणों के अलावा) जारी किए गए थे। सबसे प्रसिद्ध चेरनोबिल परमाणु आपदा और फुकुशिमा परमाणु आपदा हैं। 1990 के बाद, 1957 में किश्तिम दुर्घटना और इस प्रक्रिया में उभरे ओस्टुरल ट्रेल ज्ञात हो गए ...
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अंतरिक्ष यात्रा के लिए रेडियोन्यूक्लाइड बैटरी
238Pu की पर्याप्त रूप से बड़ी, कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित मात्रा अपने स्वयं के रेडियोधर्मी क्षय के कारण सफेद गर्मी तक गर्म होती है और केवल बहुत कम मात्रा में गामा विकिरण का उत्सर्जन करती है, जिससे कि पांच अन्य संभावित उपयुक्त न्यूक्लाइड की तुलना में सबसे पतले परिरक्षण के साथ प्राप्त होता है। इसलिए रेडियोन्यूक्लाइड बैटरियों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय प्लूटोनियम डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत रूप में उपयोग किया जाता है।
उनकी लंबी उम्र के कारण, रेडियोन्यूक्लाइड बैटरियों का उपयोग अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यात्रा में किया जाता है, विशेष रूप से अंतरिक्ष जांच के लिए जो बाहरी सौर मंडल तक पहुंचने वाली होती हैं। क्योंकि सौर सेल अब सूर्य से अधिक दूरी पर पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ऐसी परमाणु बैटरियों का निर्माण किया गया था, उदाहरण के लिए, वोयाजर जांच, कैसिनी-ह्यूजेंस (शनि के लिए 1997-2005) या न्यू होराइजन्स (प्लूटो के लिए 2006-2015)। अतीत में, प्लूटोनियम 238Pu वाली रेडियोन्यूक्लाइड बैटरियों का उपयोग उपग्रहों की परिक्रमा में भी किया जाता था।
1964 में, यूएस ट्रांजिट 5BN-3 उपग्रह एक रेडियोन्यूक्लाइड बैटरी के साथ प्रशांत क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक झूठी शुरुआत में जल गया। उपग्रह में लगभग एक किलोग्राम प्लूटोनियम था, जिसे तब पूरे उत्तरी गोलार्ध में औसत रूप से वितरित किया गया था ...
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आगे के लिए: समाचार पत्र लेख 2021
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