Author Topic: Prüfung Grundlagen Kernenergietechnik für ET 06  (Read 2700 times)

tobiasseidel

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Prüfung Grundlagen Kernenergietechnik für ET 06
« on: March 01, 2006, 01:44:34 pm »
Hallo Leute,

die Musterprüfung von Dr. Schuster hab ich mal angerechnet. Leider gibt es ja keine Lösung dazu. Deshalb wollte ich mal fragen, ob jemand auch meine Ergebnisse raus hat.

Aufgabe 1:
705 MeV

Aufgabe 2:
Blei: 2,743 *10^21 (ist kontrolliert)
Bismut: 8,906 * 10^24 (ist falsch)

Aufgabe 3:
Ich denke die Aufgabe müsste heißen "[...] bezogen auf 1 kg UO_2 im Reaktor [...]" sonst würde ja die triviale Lösung 1 raus kommen.
So geändert ist meine Lösung 0,02644 kg_U5 / kg_UO2
und nach 3 Jahren ist r=1,3

Aufgabe 4:
A) L=3,873m
B) in der Mitte
C) 63,32MW/m^3
D) 229,995MW/m^3

Aufgabe 5:
E_2=0,164MeV
(wobei ich nicht weiß, was theta ist - habs mal gleich pi gesetzt)

Aufgabe 6:
k_eff=1,00012502

ZA:
Durch das Absinken der Temperatur kondensiert der Dampf in der Dose. Das Kondensat hat ein deutlich geringeres spezifisches Volumen als der Dampf. Deshalb sinkt der Druck in der Dose erheblich, sodass das Wasser aus dem Wasserbad in die Dose nach oben gezogen wird. Das wiederum bescheunigt den Prozess der Kühlung.
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Tobias Seidel

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mijette

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Prüfung Grundlagen Kernenergietechnik für ET 06
« Reply #1 on: March 01, 2006, 05:56:47 pm »
Hi Tobias,

bei allen Aufgaben ausser der ersten, komme ich zu den selben Ergebnissen. Aber bei der ersten bin ich mir schon des Ansatzes nicht ganz sicher. E(emmitiert)=E(kinetisch)-deltaE(Bindungsenergie)?

mijette

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Prüfung Grundlagen Kernenergietechnik für ET 06
« Reply #2 on: March 01, 2006, 05:58:13 pm »
es muss natürlich emittiert heißen

tobiasseidel

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Prüfung Grundlagen Kernenergietechnik für ET 06
« Reply #3 on: March 01, 2006, 09:27:30 pm »
Bei der Aufgabe 1 habe ich den Ansatz
E_emit = E_bind_nachher - E_bind_vorher + E_kin
gewählt.
Einzeln bedeutet das
E_bind_nacher= 3764,3-685,5-268,4-300,0 = 2510,4 [MeV]
E_bind_vorher=3748,5-683,6-969,7-290,4+0,6=1805,4 [MeV]
E_kin = m/2*v^2 = 2,1*10^-18 J = 1,3* 10^-5 MeV
also E_emit=705,0MeV
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Tobias Seidel

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