LEADER 04133nam 2200649 450 001 9910792158103321 005 20210903020420.0 010 $a2-7598-1217-0 024 7 $a10.1051/978-2-7598-1217-2 035 $a(CKB)2560000000148706 035 $a(EBL)3155435 035 $a(SSID)ssj0001211981 035 $a(PQKBManifestationID)11659875 035 $a(PQKBTitleCode)TC0001211981 035 $a(PQKBWorkID)11206662 035 $a(PQKB)10047559 035 $a(MiAaPQ)EBC3155435 035 $a(Au-PeEL)EBL3155435 035 $a(CaPaEBR)ebr10864731 035 $a(OCoLC)922991655 035 $a(DE-B1597)574996 035 $a(DE-B1597)9782759812172 035 $a(MiAaPQ)EBC6810532 035 $a(Au-PeEL)EBL6810532 035 $a(OCoLC)1245121840 035 $a(PPN)184275512 035 $a(EXLCZ)992560000000148706 100 $a20140509h20112011 uy 0 101 0 $afre 135 $aurnn#---|u||u 181 $ctxt 182 $cc 183 $acr 200 13$aLa fusion thermonucle?aire contro?le?e /$fJean-Louis Bobin 210 1$aUlis, France :$cEDP Sciences,$d2011. 210 4$d©2011 215 $a1 online resource (211 p.) 225 1 $aCollection "Une introduction a?" 300 $aDescription based upon print version of record. 311 0 $a2-7598-0573-5 320 $aIncludes bibliographical references and index. 327 $tFront matter --$tRemerciements --$tTable des matières --$tPréface --$tUnités --$tAvant-propos --$t1 Un peu de physique de base --$t2 Réactions thermonucléaires --$t3 Plasmas --$t4 Quelques aspects du confinement magnétique --$t5 La filière tokamak --$t6 ITER et programmes annexes --$t7 Quelques aspects du confinement inertiel. Le rôle des lasers --$t8 Les grands instruments de la fusion inertielle --$t9 Hors des sentiers battus --$t10 Le réacteur à fusion --$tÉpilogue --$tBibliographie générale sur la fusion --$tGlossaire --$tSigles --$tIndex 330 $aC'est une aventure singulière initiée dans les années 1950. Une communauté scientifique internationale, soutenue par les pouvoirs publics des nations les plus riches, s'est fixée pour objectif de réaliser la fusion d'éléments légers afin de contribuer à la production d'électricité. Quand ? Comment ? À quel prix ? Autant de questions aux réponses incertaines. Les bases physiques de la fusion nucléaire sont connues depuis longtemps. Elles ont conduit à de vastes programmes lancés vers 1970 dans deux directions : les tokamaks pour le confinement magnétique et les lasers multifaisceaux pour le confinement inertiel. Jusqu'aux étapes clés actuelles que sont ITER et les lasers mégajoule, les avancées ont été spectaculaires mais insuffisantes. Après plus d'un demi-siècle de recherches et de développement, la preuve n'est toujours pas apportée d'une énergie de fusion supérieure à l'énergie investie dans le fonctionnement du dispositif. Il faudra encore de longs délais avant d'envisager une exploitation industrielle, un autre demi-siècle peut-être ? Si d'autres recherches se poursuivent en marge, notamment sur les systèmes hybrides fusion-fission, le réacteur à fusion tel qu'on l'imagine en 2011 se situe dans le prolongement des deux grandes filières que sont les tokamaks et la voie inertielle par laser. L'avenir n'est pas écrit. La seule certitude est que si l'on parvient à maîtriser la fusion thermonucléaire, l'humanité disposera d'une ressource très abondante pour satisfaire sa demande d'énergie électrique, sans émission de gaz à effet de serre et avec une radioactivité posant moins de problèmes que celle de l'énergie de fission. 410 0$aCollection "Une introduction a?." 606 $aNuclear fusion 606 $aControlled fusion 615 0$aNuclear fusion. 615 0$aControlled fusion. 676 $a539.764 700 $aBobin$b Jean Louis$01027322 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910792158103321 996 $aLa fusion thermonucle?aire contro?le?e$93698018 997 $aUNINA