নিউক্লিয়ার ফিজিক্স: ১০০টি সাধারণ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

Spread the love

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গঠন, প্রক্রিয়া এবং বিকিরণ নিয়ে কাজ করে। এই শাখা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে ছোট কণাগুলি যেমন প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন শক্তি উৎপন্ন করে এবং পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, চিকিৎসা, শিল্প এবং গবেষণায় অসীম সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নিউক্লিয়ার ফিশন এবং ফিউশন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেডিয়েশন থেরাপি, এবং পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ১০০টি সাধারণ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমন্বিত রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে, যা তাদের শিক্ষাগত বোধ এবং পারমাণবিক শক্তির বিভিন্ন প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

  1. নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কি?
    নিউক্লিয়ার ফিজিক্স হলো পদার্থবিজ্ঞানের সেই শাখা যা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গঠন, ক্রিয়া ও বিকিরণ নিয়ে কাজ করে।
  2. নিউক্লিয়াসের প্রধান অংশগুলো কী?
    প্রোটন এবং নিউট্রন।
  3. নিউক্লিয়াসের চার্জ কোন কণার কারণে তৈরি হয়?
    প্রোটনের কারণে।
  4. নিউট্রন আবিষ্কার করেন কে?
    জেমস চ্যাডউইক (James Chadwick)।
  5. নিউক্লিয়ার বিভাজন (fission) কি?
    একটি ভারী নিউক্লিয়াস ভাঙে এবং অনেক শক্তি নির্গত হয়।
  6. নিউক্লিয়ার সংমিশ্রণ (fusion) কি?
    দুটি হালকা নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে একটি ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং শক্তি নির্গত হয়।
  7. ইউরেনিয়াম-২৩৫ কোন ধরনের নিউক্লিয়াস?
    ফিসাইল (fissile) নিউক্লিয়াস।
  8. নিউক্লিয়ার বিকিরণ কত প্রকারের?
    প্রধানত তিন ধরনের: আলফা (α), বিটা (β), এবং গামা (γ)।
  9. আলফা বিকিরণ কোন কণার মাধ্যমে হয়?
    হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (2 প্রোটন + 2 নিউট্রন) দ্বারা।
  10. বিটা বিকিরণে কি ঘটে?
    নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয় এবং একটি ইলেকট্রন (β কণা) নির্গত হয়।
  1. গামা বিকিরণ কি?
    গামা বিকিরণ হলো উচ্চ-শক্তির ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রশ্মি যা নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয়।
  2. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর কী জন্য ব্যবহার হয়?
    বিদ্যুৎ উৎপাদন, গবেষণা এবং চিকিৎসায়।
  3. চেরনোবিল বিপর্যয় কোন দেশে ঘটেছিল?
    ইউক্রেন (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন)।
  4. রেডিয়েশন এককের SI একক কী?
    সিভার্ট (Sievert, Sv)।
  5. নিউক্লিয়ার শক্তি পরিবেশবান্ধব কেন?
    কারণ এটি কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো বায়ু দূষণ কমায়।
  6. উচ্চ-শক্তির নিউট্রন কোন কাজে ব্যবহার হয়?
    ফিসাইল নিউক্লিয়াসকে বিভাজনের জন্য উত্তেজিত করতে।
  7. নিউক্লিয়ার শক্তির প্রধান ঝুঁকি কী?
    রেডিয়েশন লিক, পারমাণবিক বোমা, এবং কচরের দূষণ।
  8. পারমাণবিক শক্তি কোন ধরণের শক্তির উৎস?
    নিউক্লিয়ার শক্তি।
  9. ইনফারিয়র নিউক্লিয়াস (isotopes) কি?
    একই উপাদানের নিউক্লিয়াস যার প্রোটনের সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন।
  10. উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোজেনের কোন আইসোটোপগুলির নাম আছে?
    প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম।
  1. নিউক্লিয়ার ফিউশন কবে ঘটে?
    প্রধানত সূর্য এবং তার মতো তারকায় ঘটে।
  2. নিউক্লিয়ার ফিশন ও ফিউশনের মধ্যে পার্থক্য কী?
    ফিশনে ভারী নিউক্লিয়াস ভেঙে শক্তি নির্গত হয়, ফিউশনে হালকা নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে শক্তি নির্গত হয়।
  3. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের প্রধান অংশ কী?
    কোর, কন্ট্রোল রড, কুল্যান্ট এবং শিল্ড।
  4. কন্ট্রোল রডের কাজ কী?
    নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে চেইন রিয়েকশন নিয়ন্ত্রণ করে।
  5. চেইন রিয়েকশন কি?
    একটি ফিশন ইভেন্ট আরও ফিশন ঘটায়, যার ফলে শক্তির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হয়।
  6. নিউক্লিয়ার ইন্টারনশিয়াল এজেন্সি (IAEA) কী?
    এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা পারমাণবিক শক্তি নিরাপদে ব্যবহারের জন্য কাজ করে।
  7. উচ্চ-শক্তির রেডিয়েশন কোন কাজে ব্যবহার হয়?
    চিকিৎসায় ক্যান্সার সেল ধ্বংস করতে এবং শিল্পে।
  8. রেডিয়েশন কত প্রকার ক্ষতি করতে পারে?
    জীবনের কোষে ক্ষতি, জিনগত পরিবর্তন, এবং শরীরে ক্যান্সার।
  9. ফিসাইল উপাদান উদাহরণ দিন।
    ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯।
  10. নিউক্লিয়ার বোমা কি ধরনের শক্তি ব্যবহার করে?
    ফিশন বা ফিউশন থেকে উৎপন্ন নিউক্লিয়ার শক্তি।
  1. নিউক্লিয়ার শক্তি কীভাবে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়?
    ফিশন বা ফিউশন থেকে তাপ উৎপন্ন হয়, যা স্টিম তৈরি করে, তারপর টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।
  2. পারমাণবিক চুল্লি (nuclear reactor) কী?
    একটি যন্ত্র যা নিয়ন্ত্রিত ফিশন চেইন রিয়েকশন ঘটিয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।
  3. রিয়েক্টরের কুল্যান্টের কাজ কী?
    তাপ শোষণ করে এবং কোরকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে।
  4. নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন সুরক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
    শিল্ড ব্যবহার, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, এবং প্রোটেকটিভ গিয়ার পরিধান।
  5. রেডিয়েশন এক্সপোজারের একক কী?
    রেম (rem) এবং সিভার্ট (Sv)।
  6. নিউক্লিয়ার চিকিৎসা (nuclear medicine) কি?
    রেডিয়োএক্টিভ আইসোটোপ ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা।
  7. রেডিয়োডায়াগনোসিস কীভাবে করা হয়?
    শরীরে রেডিয়োএক্টিভ ট্রেসার ইনজেক্ট করে এবং ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
  8. নিউক্লিয়ার শক্তি পরিবেশে কার্বন কমায় কীভাবে?
    কারণ এটি জীবাশ্ম জ্বালানীর মতো CO₂ নির্গত করে না।
  9. নিউক্লিয়ার ফিউশন ভবিষ্যতে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
    এটি প্রচুর শক্তি উৎপাদন করতে পারে এবং জ্বালানির জন্য স্থায়ী উৎস।
  10. টোকামাক (Tokamak) কী?
    একটি যন্ত্র যা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করে হাইড্রোজেন প্লাজমা ধরে ফিউশন প্রক্রিয়া ঘটায়।
  1. নিউক্লিয়ার ফিউশনের প্রধান চ্যালেঞ্জ কী?
    উচ্চ তাপমাত্রায় প্লাজমা নিয়ন্ত্রণ করা এবং শক্তি লাভ করা।
  2. হাইড্রোজেনের কোন আইসোটোপ ফিউশনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়?
    ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম।
  3. পারমাণবিক শক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রধান বিজ্ঞানী কে?
    এনরিকো ফার্মি (Enrico Fermi)।
  4. নিউক্লিয়ার চেইন রিয়েকশন কবে প্রথম মানব-নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটানো হয়?
    ১৯৪২ সালে চিগাগো পাইলট প্রকল্পে।
  5. নিউক্লিয়ার শক্তির দুই ধরনের ব্যবহার কী?
    শান্তিপূর্ণ (বিদ্যুৎ উৎপাদন) এবং সামরিক (পারমাণবিক বোমা)।
  6. রেডিয়েশন লেভেল মাপার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার হয়?
    গাইগার-মুললার কাউন্টার (Geiger-Muller Counter)।
  7. পারমাণবিক সাবমেরিনে নিউক্লিয়ার শক্তি কীভাবে ব্যবহার হয়?
    নিয়ন্ত্রিত ফিশন চেইন রিয়েকশন দিয়ে শক্তি উৎপন্ন করে সাবমেরিন চালায়।
  8. পারমাণবিক ফিশন প্রতিক্রিয়ায় কত শক্তি নির্গত হয় প্রায়?
    প্রতি নিউক্লিয়াস ফিশনে প্রায় ২০০ MeV শক্তি।
  9. নিউক্লিয়ার বর্জ্য (nuclear waste) কী?
    ফিশন বা ফিউশন প্রক্রিয়ার পরে তৈরি রেডিয়োএক্টিভ পদার্থ।
  10. নিউক্লিয়ার বর্জ্য কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়?
    গভীর ভূ-গর্তে, কংক্রিট শিল্ডে এবং নিরাপদ ধারক ব্যবহার করে।
  1. নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য প্রধান উপাদান কী ধরনের হতে হবে?
    ফিসাইল উপাদান, যেমন ইউরেনিয়াম-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-২৩৯।
  2. নিউক্লিয়ার ফিউশনের শক্তি উৎপাদন সবচেয়ে বেশি কোথায় ঘটে?
    সূর্য এবং তারের কেন্দ্র।
  3. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের কোরের তাপমাত্রা কত হতে পারে?
    প্রায় ৩০০–৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
  4. ফিশন চেইন রিয়েকশন কি ধরনের প্রক্রিয়া?
    স্বতঃবর্ধনশীল প্রক্রিয়া যেখানে একটি ফিশন আরও ফিশন ঘটায়।
  5. নিউক্লিয়ার শক্তি নিরাপদ রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
    শিল্ডিং, কন্ট্রোল রড, দূরত্ব এবং নিরাপদ অপারেশন।
  6. নিউট্রন স্টার কি?
    একটি অত্যন্ত ঘন এবং শক্তিশালী নিউক্লিয়াসের মত বস্তু যা একটি মৃত তারা থেকে তৈরি হয়।
  7. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে কোন গ্যাস ব্যবহার হয় কুল্যান্ট হিসেবে?
    হিলিয়াম বা কার্বন ডাই অক্সাইড।
  8. পারমাণবিক শক্তি পরিবেশের জন্য কীভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে?
    রেডিয়েশন লিক এবং পারমাণবিক বর্জ্য দূষণ।
  9. নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ রিয়েক্টর ধরনের নাম কী?
    প্রেসার ওয়াটার রিয়েক্টর (PWR) এবং বয়েলিং ওয়াটার রিয়েক্টর (BWR)।
  10. নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রতিক্রিয়ায় কত শক্তি উৎপন্ন হয় প্রায়?
    প্রতি প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ২০ MeV শক্তি।
  1. নিউক্লিয়ার শক্তি কীভাবে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করা যায়?
    ফিসাইল উপাদান পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এবং নিরাপদ বর্জ্য সংরক্ষণ করে।
  2. রেডিয়েশন থেরাপি কি?
    ক্যান্সার সেল ধ্বংসের জন্য নিয়ন্ত্রিত রেডিয়েশন ব্যবহার।
  3. নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ ফিসন উপাদান কী?
    ইউরেনিয়াম-২৩৫।
  4. নিউক্লিয়ার শক্তি নিরাপদে পরিচালনার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে?
    ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি (IAEA)।
  5. নিউক্লিয়ার ফিউশনকে শক্তির ভবিষ্যৎ বলা হয় কেন?
    কারণ এটি প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করতে পারে এবং দূষণ কম।
  6. পারমাণবিক বোমা কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটে?
    নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ফিশন চেইন রিয়েকশন।
  7. নিউক্লিয়ার ফিশন প্রতিক্রিয়ার সময় কোন কণাগুলি উৎপন্ন হয়?
    নিউট্রন, তাপ শক্তি, এবং রেডিয়েশন।
  8. নিউট্রন ডিফিউশন কি?
    নিউট্রন কণাগুলি কোরে ছড়িয়ে যাওয়া এবং ফিশন ঘটানোর প্রক্রিয়া।
  9. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কোন উপাদান ব্যবহৃত হয়?
    কন্ট্রোল রড (Control Rod)।
  10. রেডিয়েশন লেভেল কমানোর জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
    দূরত্ব বজায় রাখা, শিল্ড ব্যবহার, সময় সীমিত করা।
  1. নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়েক্টরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদার্থ ব্যবহার হয়?
    কুল্যান্ট যেমন পানি, হিলিয়াম বা ভারী জল (heavy water)।
  2. নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ উপায় কোনটি?
    নিয়ন্ত্রিত ফিশন চেইন রিয়েকশন।
  3. নিউক্লিয়ার বর্জ্য কত ধরনের হতে পারে?
    উচ্চ-রেডিয়েশন, মধ্যম-রেডিয়েশন, এবং কম-রেডিয়েশন।
  4. ফিশন এবং ফিউশন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?
    ফিশন: ভারী নিউক্লিয়াস ভাঙে।
    ফিউশন: হালকা নিউক্লিয়াস মিলিত হয়।
  5. পারমাণবিক রিয়েক্টরের কোরে কী ঘটে?
    নিয়ন্ত্রিত ফিশন চেইন রিয়েকশন হয় এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।
  6. নিউক্লিয়ার চিকিৎসায় কোন আইসোটোপ বেশি ব্যবহৃত হয়?
    টেকনিশিয়াম-৯৯ম (Technetium-99m)।
  7. নিউক্লিয়ার শক্তি কোথায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়?
    বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
  8. নিউট্রন স্টার কত ঘন?
    এক চামচ নিউট্রন স্টারের পদার্থের ওজন প্রায় ১০ কোটি টন।
  9. নিউক্লিয়ার ফিউশনকে শক্তির দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বলা হয় কেন?
    কারণ এটি প্রচুর শক্তি উৎপাদন করে এবং জ্বালানি সহজলভ্য।
  10. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের শিল্ডের কাজ কী?
    রেডিয়েশন থেকে মানুষের সুরক্ষা দেয়।
  1. নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ ফিসাইল উপাদান কী?
    ইউরেনিয়াম-২৩৫।
  2. নিউক্লিয়ার ফিউশন কীভাবে সূর্যে ঘটে?
    হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করে এবং শক্তি নির্গত হয়।
  3. নিউক্লিয়ার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
    গভীর ভূ-গর্তে, শিল্ডযুক্ত ধারক এবং দীর্ঘমেয়াদী নিরাপদ সংরক্ষণ।
  4. নিউট্রন কেমন ধরনের কণার?
    নিরপেক্ষ (neutral) এবং নিউক্লিয়াসে থাকে।
  5. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে চেইন রিয়েকশন নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় কী?
    কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা।
  6. ফিউশন প্রতিক্রিয়ায় প্রধান জ্বালানি কী?
    ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম।
  7. নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহারের দুটি প্রধান ঝুঁকি কী?
    রেডিয়েশন লিক এবং পারমাণবিক বর্জ্য।
  8. নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন পরিবেশবান্ধব কেন?
    কারণ এটি কার্বন নির্গমন কমায়।
  9. নিউক্লিয়ার শক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
    প্রচুর শক্তি উৎপাদন এবং দীর্ঘমেয়াদী শক্তির উৎস।
  10. নিউক্লিয়ার ফিশনের সময় শক্তি কোথা থেকে আসে?
    নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রনের বন্ধন শক্তি থেকে।
  1. নিউক্লিয়ার ফিউশন বিপজ্জনক কেন নয় সূর্যের মতো পরিবেশে?
    কারণ এটি নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে না এবং পারমাণবিক বর্জ্য উৎপন্ন করে না।
  2. নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?
    ফিউশনের জন্য অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা এবং প্লাজমা নিয়ন্ত্রণ।
  3. নিউক্লিয়ার শক্তি কোন ধরণের শক্তি রূপান্তর করে?
    নিউক্লিয়ার শক্তি → তাপ শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি → বিদ্যুৎ।
  4. নিউক্লিয়ার বোমা তৈরিতে কোন প্রক্রিয়া ব্যবহার হয়?
    নিয়ন্ত্রণহীন ফিশন চেইন রিয়েকশন।
  5. নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর বন্ধ করার জন্য কী করা হয়?
    কন্ট্রোল রড সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করানো হয় কোরে।
  6. নিউট্রন প্রোডাকশন কেন গুরুত্বপূর্ণ ফিশনে?
    কারণ এটি নতুন ফিশন ঘটাতে সাহায্য করে।
  7. নিউক্লিয়ার শক্তির উদ্ভাবন কবে ঘটে?
    ১৯৪০-এর দশকে।
  8. নিউক্লিয়ার শক্তি গবেষণার জন্য বিখ্যাত প্রকল্প কোনটি?
    ম্যানহাটন প্রকল্প।
  9. নিউক্লিয়ার শক্তির প্রধান আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কোনটি?
    ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি (IAEA)।
  10. নিউক্লিয়ার শক্তি ভবিষ্যতে কীভাবে মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে?
    পরিচ্ছন্ন, প্রচুর শক্তি উৎপাদন এবং স্থায়ী জ্বালানি উৎস হিসেবে।

উপসংহার

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই শাখার মাধ্যমে আমরা শক্তি উৎপাদন, চিকিৎসা, গবেষণা এবং এমনকি মহাবিশ্বের গঠন বোঝার মতো ক্ষেত্রে অগ্রগতি করতে সক্ষম হয়েছি।

যদিও নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে সহজ ও উন্নত করেছে, তবুও নিরাপত্তা এবং দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার অপরিহার্য। এই ১০০টি প্রশ্ন ও উত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করে, যা তাদেরকে পারমাণবিক শক্তি এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিভিন্ন বিষয় গভীরভাবে বোঝার সুযোগ দেয়।

Leave a Comment

You cannot copy content of this page