Ядерные силы. Энергия связи ядер.




Состав атомных ядер

В начале 30-х годов ХХ века была разработана модель атомного ядра. Согласно этой модели, атомные ядра различных элементов состоят из двух частиц – протонов и нейтронов, называемых нуклонами.

Положительный заряд протона равен по модулю отрицательному заряду электрона e = 1,60217733·10–19 Кл. Масса протона m p = 1,67262·10–27 кг. В ядерной физике массу частицы часто выражают в атомных единицах массы (а.е.м.), равной 1/12 массы атома углерода с массовым числом 12:

  1 а.е.м. = 1,66057·10–27 кг.  

Следовательно, m p = 1,007276·а.е.м. В энергетических единицах масса протона равна 938,272331 МэВ.

Нейтрон – это электрически нейтральная элементарная частица.

Масса нейтрона m n = 1,67493·10–27кг = 1,008665 а.е.м. В энергетических единицах масса нейтрона равна 939,56563 МэВ.

Число протонов, входящих в состав атомного ядра, обозначают символом Z и называют зарядовым числом или атомным номером (это порядковый номер в периодической таблице Менделеева). Заряд ядра равен Ze, где e – элементарный заряд. Число нейтронов обозначают символом N.

Общее число нуклонов (т.е. протонов и нейтронов) называют массовым числом A:

  A = Z + N.  

Ядра химических элементов обозначают символом , где X – химический символ элемента. Например, – водород, – гелий, – кислород, – углерод, – уран.

Ядра одного и того же химического элемента могут отличаться числом нейтронов. Такие ядра называются изотопами (ядра с одинаковыми Z, но разными А). У большинства химических элементов имеется несколько изотопов. Например, у водорода три изотопа: – обычный водород, – дейтерий и – тритий. У углерода – 6 изотопов, у кислорода – 3.

Ядра с одинаковыми А, но разными Zизобарами (). Ядра с одинаковым числом нейтронов – изотоны ().

Ядра имеют примерно сферическую форму, причем радиус возрастает в зависимости от А приближенно: r ≈ (1,2·10-15м)А1/3.

Атомное ядро обладает спином. (Спин – это собственный механический момент импульса электрона – это квантовая величина, у нее нет классического аналога. Спин ядра квантуется по закону: LS = ћ ,

где S – спиновое квантовое число, которое принимает целые или полуцелые значения: 0, 1/2, 1, 3/2…)

Кроме спина, атомное ядро обладает магнитным моментом рmя. Связь магнитного момента со спином: рmя = gяLя, где gя – ядерное гиромагнитное отношение. Единицей магнитных моментов ядер служит ядерный магнетон µя = = 5,0508·10-27 Дж/Тл

(Методом определения магнитных моментов ядер является метод ЯМР).

Массу ядер определяют с помощью масс-спектрометров, разделяющих с помощью электрических и магнитных полей пучки заряженных частиц с разными удельными зарядами. Измерения показали, что масса ядра < чем сумма масс составляющих его нуклонов. При изменении массы меняется энергия.

M я < Zm p + N m n.

Ядерные силы. Энергия связи ядер.

Для того, чтобы атомные ядра были устойчивыми, протоны и нейтроны должны удерживаться внутри ядер огромными силами, во много раз превосходящими силы кулоновского отталкивания протонов.

Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются ядерными. Они представляют собой проявление самого интенсивного из всех известных в физике видов взаимодействия – так называемого сильного взаимодействия. Ядерные силы примерно в 100 раз превосходят электростатические силы и на десятки порядков превосходят силы гравитационного взаимодействия нуклонов. Важной особенностью ядерных сил является их короткодействующий характер. Они заметно проявляются лишь на расстояниях порядка размеров ядра.

Основные свойства ядерных сил:

1) являются силами притяжения;

2) являются короткодействующими, т.е. действие ядерных сил проявляется только тогда, когда расстояние между двумя нуклонами ≈ 10-15м;

3) обладают зарядовой независимостью, т.е. ядерные силы двух нуклонов не зависят от их электрических зарядов;

4) имеют способность к насыщению, т.е. каждый нуклон в ядре взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов;

5) зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов (пример, протон и нейтрон образуют дейтрон только при параллельной ориентации их спинов);

6) не являются центральными силами, т.е. их нельзя представить в виде сил, действующих от одного центра сил.

Важнейшую роль в ядерной физике играет понятие энергии связи ядра.

Энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные частицы, называется энергией связи ядра. Из закона сохранения энергии следует, что энергия связи равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных частиц.

E св = Δ mc 2 = (Zm p + (A-Z) m nm я) c 2.

Разность масс Δ m = Zm p + Nm nm я называется дефектом массы. На эту величину уменьшается масса нуклонов при образовании из них атомного ядра.

Пример. Рассчитаем в качестве примера энергию связи ядра гелия , в состав которого входят два протона и два нейтрона. Масса ядра гелия m я = 4,00260 а. е. м. Сумма масс двух протонов и двух нейтронов составляет 2 m p + 2 m n = 4,03298 а.е.м. Следовательно, дефект массы ядра гелия равен Δ m = 0,03038 а. е. м. Расчет по формуле E св = Δ mc 22 = 931,5 МэВ/а.е.м.) приводит к следующему значению энергии связи ядра : E св = 28,3 МэВ.

Это огромная величина. Образование всего 1 г гелия сопровождается выделением энергии порядка 1012 Дж. Примерно такая же энергия выделяется при сгорании почти целого вагона каменного угля. Энергия связи ядра на много порядков превышает энергию связи электронов с атомом.

Удельная энергия связи – это энергия связи, приходящаяся на один нуклон:

εсв =

Она характеризует устойчивость (прочность) атомных ядер: чем больше εсв, тем устойчивее ядро и зависит от массового числа химического элемента. (Наиболее устойчивыми с энергетической точки зрения являются ядра элементов средней части таблицы Менделеева). Это означает, что существуют две возможности получения положительного энергетического выхода при ядерных превращениях: 1) деление тяжелых ядер на более легкие; 2) слияние легких ядер в более тяжелы е. В обоих этих процессах выделяется огромное количество энергии. В настоящее время оба процесса осуществлены практически: реакции деления и термоядерные реакции. (Следует обратить внимание на то, что синтез легких ядер сопровождается примерно в 6 раз большим выделением энергии на один нуклон по сравнению с делением тяжелых ядер).

Модели ядра.

В теории ядра используется модельный подход, основанный на аналогии свойств атомных ядер со свойствами, например, жидкой капли, электронной оболочки атома и т.д.: соответственно модели ядер называют капельной, оболочечной и т.д. Каждая из моделей описывает только определенную совокупность свойств ядра и не может дать его полного описания.

Капельная модель (Н.Бор, Я.И. Френкель, 1936) базируется на аналогии в поведении нуклонов в ядре и молекул в капле жидкости. В обоих случаях силы являются короткодействующими и им свойственно насыщение. Капельная модель объяснила механизм ядерных реакций и особенно реакций деления ядер, но не смогла объяснить повышенную устойчивость некоторых ядер.

Согласно оболочечной модели, нуклоны в ядре распределены по дискретным энергетическим уровням (оболочкам), заполняемым нуклонами согласно принципу Паули, а устойчивость ядер связывается с заполнением этих уровней. Считается, что ядра с полностью заполненными оболочками являются наиболее устойчивыми, их называют магическими – это ядра, содержащие 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 протонов или нейтронов. Существуют также и дважды магические ядра, в которых магическим является как число протонов, так и число нейтронов – это , и они являются особенно устойчивыми. Оболочечная модель ядра позволила объяснить спины и магнитные моменты ядер, различную устойчивость атомных ядер и периодичность их свойств.

По мере накопления экспериментальных данных возникли: обобщенная модель ядра (синтез капельной и оболочечной моделей), оптическая модель ядра (объясняет взаимодействие ядер с налетающими частицами) и т.д.

Радиоактивность

Почти 90 % из известных 2500 атомных ядер нестабильны. Нестабильное ядро самопроизвольно превращается в другие ядра с испусканием частиц. Это свойство ядер называется радиоактивностью. Таким образом, радиоактивность – это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно (спонтанно) превращатся в другие ядра с испусканием различных видов радиоактивных излучений и элементарных частиц. Явление радиоактивности было открыто в 1896 году французским физиком Анри Беккерелем, который обнаружил, что соли урана испускают неизвестное излучение, способное проникать через непрозрачные для света преграды и вызывать почернение фотоэмульсии. Через два года французские физики Мария и Пьер Кюри обнаружили радиоактивность тория и открыли два новых радиоактивных элемента – полоний и радий .

Различают естественную радиоактивность (наблюдается у неустойчивых изотопов, существующих в природе) и искусственную (наблюдается у изотопов, синтезированных посредством ядерных реакций в лабораторных условиях). Принципиального различия между ними нет.

Радиоактивное излучение бывает трех видов: α -, β - и γ -излучения. α - и β -лучи в магнитном поле испытывают отклонения в противоположные стороны, причем β -лучи отклоняются значительно больше. γ -лучи в магнитном поле вообще не отклоняются (рис.1).

Рисунок 1.

Схема опыта по обнаружению α-, β- и γ-излучений. К – свинцовый контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – фотопластинка, В – магнитное поле.

α - излучение – это поток α-частиц – ядер гелия обладает наименьшей проникающей способностью (0,05мм) и высокой ионизирующей способностью;

β-лучи – это поток электронов, обладают меньшей ионизирующей способностью, но большей проникающей (≈ 2мм);

γ-лучи представляют собой коротковолновое электромагнитное излучение с чрезвычайно малой длиной волны λ < 10–10 м является потоком частиц – γ-квантов. Обладают наибольшей проникающей способностью. Они способны проходить через слой свинца толщиной 5–10 см.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: