Процессы в микромире. Элементы ядерной физики
Если свойства и квантовая физика атомов раскрывались путем изучения испускания и поглощения ими фотонов, а также линейчатых спектров атомов, то свойства ядер путем изучения радиоактивных излучений при естественной и искусственной радиоактивности, открытой соответственно А. Беккерелем (1896 г.) и супругами Фредериком и Ирен Жолио-Кюри (1934 г.). Радиоактивность – явление самопроизвольного (спонтанного) превращения атомных ядер в другие ядра с испусканием различных видов радиоактивных излучений. Искусственная радиоактивность наблюдается у изотопов, полученных в ядерных реакциях. Естественная радиоактивность наблюдается у неустойчивых изотопов, существующих в природе. Радиоактивный распад – естественное радиоактивное превращение ядер, происходящее произвольно. Закон радиоактивного распада:
где Закон радиоактивного распада – статистический закон, имеющий явный квантовый характер, т.е. вероятность распада ядра связывается с превышением полученного им кванта энергии над энергией, необходимой для его радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада справедлив при наличии очень большого числа радиоактивных ядер. Очевидно, что статистический закон радиоактивного распада, как и квантовый характер электромагнитного излучения, опирается на соотношение неопределенностей для энергии и времени:
Как писал Х. Лоренц: «Не будет преувеличением сказать, что в нашей картине мира квантовые условия есть то, что сдерживает материю и предохраняет ее от потери всей своей энергии путем излучения» (и (или) своего изотопно-радиоактивного распада – вставка наша). Среди процессов радиоактивных превращений различают: v v v v спонтанное деление тяжелых ядер; v протонную радиоактивность. Экспериментально установлено, что атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Эти частицы называют нуклонами. Некоторые характеристики протонов и нейтронов приведены в схеме 37.
Схема 37. Основные характеристики нуклонов.
Для обозначения ядер применяется символ
где под Заряд ядра В ядерной физике различают: v Изотопы – ядра с одинаковым v Изобары – ядра с одинаковым v Изотоны – ядра с одинаковым числом нейтронов. Энергия связи ядра – энергия, которую надо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны:
где
Удельная энергия связи – энергия связи, отнесенная к одному нуклону:
где А – массовое число.
Зависимость удельной энергии связи от массового числа имеет характерный максимум в области значений 1) деление тяжелых ядер на более легкие; 2) слияние легких ядер друг с другом в более тяжелые ядра. Таким образом, зависимость удельной энергии связи от массового числа объясняет принципиальную возможность получить энергию в ядерных реакциях деления и синтеза. Различают три модели ядра: v Капельная (1936 г., Н. Бор, Я.И. Френкель). Первая модель ядра. Основана на аналогии между поведением нуклонов в ядре и поведением молекул в капле жидкости. v Оболочечная (1949-1950 г.г., М. Гепперт-Майер, Х. Иенсен). Предлагает распределение нуклонов в ядре по дискретным энергетическим уровням (оболочкам), заполняемых нуклонами согласно принципу Паули и связывает устойчивость ядер с заполнением этих уровней. Считается, что ядра с полностью заполненными оболочками являются наиболее устойчивыми. Такие особо устойчивые (магические) ядра действительно существуют. v Обобщенная. Синтез капельной и оболочечной моделей. Особая роль в ядерной физике принадлежит ядерным реакциям, через которые реализуется ядерная энергетика на Земле и в Космосе, а также синтез и превращение химических элементов в звездах.
Ядерные реакции – это превращение атомных ядер при взаимодействии с элементарными частицами (в том числе и с Символическая запись:
Роль частиц Частицы, рождающиеся в результате ядерной реакции, могут быть не только Выделяют экзотермические (с выделением тепла) и эндотермические (с поглощением тепла) ядерные реакции. Особое значение в энергетике земной и космической имеют цепные реакции деления и термоядерные реакции. Приведем соответствующие примеры. Реакция деления: Реакция синтеза ядер (термоядерные реакции), происходящие на Солнце и других водородных звездах:
где Соответствующий протонный цикл становится возможным только при температуре 107К, которая достигается за счет гравитационного сжатия. Обратим внимание, что первая из термоядерных реакций на Солнце с образованием пары позитрон+нейтрино представляет собой пример слабого взаимодействия. Итак, в главном источнике нашей жизненной световой энергии на Солнце фактически взаимодействуют все четыре вида фундаментальных взаимодействий.
Литература. 1. Наследников Ю.М. Концепции современного естествознания/ Ю.М. Наследников, А.Я Шполянский, А.П. Кудря, А.Г. Стибаев. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2008 – 350 с. [Электронный ресурс №ГР 15393, 2010]. Режим доступа: http:// de.dstu.edu.ru/, с. 106-135.
2. Наследников Ю.М. Концепции современного естествознания6 учеб-метод. пособие./ Ю.М. Наследников, А.Я. Шполянский, А.П. Кудря, А.Г. Стибаев. – Ростов н/Д, 2007, с. 40-52. 3. Трофимова Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач: учебное пособие/ Т.И. Трофимова. – М.: КНОРУС, 2007, с. 208-222. 4. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. Интернет-тестирование базовых знаний: учебное пособие/ В.В. Горбачев. Н.П. Калашников, Н.М. Кожевников – СПб.: Издательство «Лань», 2010, с. 42-59, 60-64, 73-77, 105-113. 5. Кожевников Н.М. Концепции современного естествознания: Учебное пособие, 4-е изд.. испр./ Н.М. Кожевников.- СПб.: Издательство «Лань», 2009, с. 63-72, 86-109, 126-139.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|