Fisi dan fusi nuklir
| English | Bahasa Indonesia |
|---|---|
| fission/ˈfɪʃn/ | fisi |
| chain reaction/tʃeɪn rɪˈækʃn/ | reaksi berantai |
| fusion/ˈfjuːʒn/ | fusi |
Energi di dalam Inti
- Inti menyimpan sejumlah besar energi.
- Kita melepaskannya dengan dua cara berlawanan: memecah inti berat, atau menggabungkan inti ringan.
- Ini menjadi sumber tenaga pembangkit listrik nuklir di Bumi dan setiap bintang di langit.
Fisi Nuklir
- Dalam fisi, sebuah inti berat menyerap neutron dan terpecah menjadi dua inti yang lebih kecil, melepaskan 2 atau 3 neutron dan banyak energi.
- Neutron-neutron tersebut dapat memecah lebih banyak inti — reaksi berantai — yang dikendalikan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir.

Reaksi berantai fisi
Neutron membelah inti uranium, yang melepaskan energi DAN neutron lebih lanjut — neutron tersebut membelah inti lainnya, dan seterusnya.
Fisi nuklir terjadi ketika:
Fisi = memecah inti berat (setelah menyerap neutron) menjadi dua inti yang lebih kecil, ditambah 2–3 neutron dan energi.
Fusi Nuklir
- Dalam fusi, dua inti ringan bergabung membentuk satu yang lebih berat, juga melepaskan energi.
- Matahari menghasilkan energinya dengan cara ini, menggabungkan hidrogen menjadi helium. Reaksi di bawah ini — dua bentuk berat hidrogen (deuterium dan tritium) — adalah reaksi yang digunakan dalam reaktor fusi di Bumi:
- Fusi membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat besar, itulah sebabnya mengapa sulit dilakukan di Bumi.

Dalam fusi, dua inti ringan bergabung menjadi satu yang lebih berat, melepaskan neutron dan energi — reaksi deuterium–tritium yang digunakan dalam reaktor fusi
Fusi nuklir terjadi ketika:
Fusi = menggabungkan dua inti ringan menjadi satu yang lebih berat, melepaskan energi. Ini adalah sumber tenaga Matahari.
Proses manakah yang menggerakkan Matahari?
Matahari melakukan fusi inti hidrogen menjadi helium, melepaskan jumlah energi yang sangat besar.
Massa menjadi energi, dan penyetaraan
- Pada keduanya fisi dan fusi, sebagian kecil massa hilang dan berubah menjadi energi.
- Dalam persamaan nuklir apa pun, angka atas (nomor nukleon) seimbang, begitu pula angka bawah (nomor proton).
- Hal ini memungkinkan Anda menemukan angka yang hilang — misalnya, berapa banyak neutron yang dilepaskan.

Fisi nuklir dari inti U-235
Dalam $^{235}_{\ 92}\text{U} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{141}_{\ 56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + x\,{}^{1}_{0}\text{n}$, berapa banyak neutron $x$ yang dilepaskan?
Nomor nukleon harus setara: $235 + 1 = 141 + 92 + x$, sehingga $236 = 233 + x$ dan $x = 3$.
Dalam fisi dan fusi, sebagian kecil massa diubah menjadi energi.
Kedua proses kehilangan sejumlah kecil massa, yang dilepaskan sebagai energi dalam jumlah besar.
Anda telah memahaminya
- fisi: inti berat terpecah → dua inti lebih kecil + neutron + energi (reaksi berantai)
- fusi: dua inti ringan bergabung → inti lebih berat + energi (menjadi sumber tenaga Matahari)
- keduanya mengubah sedikit massa menjadi energi
- persamaan nuklir seimbang pada angka atas (nukleon) dan angka bawah (proton)