К – свинцовый контейнер с радиоактивным источником α-частиц, Ф – металлическая фольга, Э – экран, покрытый сульфидом цинка, М – микроскоп Схема опыта Э. Резерфорда по обнаружению протонов в продуктах расщепления ядер (1919) p = 1, ·10 –19 Кл m p = 1, –27 кг=1, а. е. м. 1 а. е. м. = 1,66057·10 –27 кг. протоны входят в состав ядер атомов

Два кварка и два лептона. . Кварки и лептоны имеют разные взаимодействия. Все частицы в этой таблице имеют массу. Самые загадочные частицы, нейтрино ν, отличаются очень слабой массой, о которой мы знаем только верхние пределы. Первая семья - это составная часть самих себя и нашего повседневного мира. Все компоненты этого семейства являются стабильными.

Второе семейство было обнаружено с обнаружением космических лучей, которые проходят через нас ежедневно, и с помощью первых ускорителей частиц, энергия которых была достаточной для создания частиц с некоторой массой ГэВ. Таким образом, электрон имеет более тяжелый «кузен» - мюон μ, который образует большую часть космических лучей, которые приходят на Землю.


1932 г. Дж. Чедвик Схема установки для обнаружения нейтронов масса нейтрона m n = 1, –27 кг = 1, а. е. м. Открытие нейтрона








Строение атомных ядер Российский физик Д. Д. Иваненко и немецкий физик В. Гейзенберг выдвинули гипотезу о протонно- нейтронном строении атомных ядер.Д. Д. ИваненкоВ. Гейзенберг Протоны и нейтроны - нуклонами. Число протонов Z - зарядовым числом Число нейтронов - N. Общее число нуклонов (т. е. протонов и нейтронов) называют массовым числом A: A = Z + N

Третья семья была отмечена ускорителями, все более могущественными, способными создавать массы все выше и выше. Компоненты второго и третьего семейств нестабильны, они распадаются на компоненты с более низкой массой и, следовательно, не могут составлять стабильный материал.

В отличие от лептонов, помимо дробного электрического заряда, кварки также несут так называемый цветовой заряд, который позволяет им быть чувствительными к сильному взаимодействию. Лептоны не подвергаются сильному взаимодействию, а «физические» частицы имеют нулевой цвет.


Ядро обозначают тем же символом, что нейтральный атом: Атомное ядро = «нуклид». X- символ химического элемента Частица Масса Заряд (в единицах заряда электрона) Спин, кг МэВ Электрон 9.31· ,51 Протон · ,25+1 Нейтрон · ,550 Основные характеристики частиц, входящих в состав атома 1 эВ = 1.6· Дж, масса в 1 МэВ рассчитана с использованием формулы на E = mc 2

Экспериментальные наблюдения говорят нам, что существует только три семейства этого типа. Наконец, мы должны завершить эту таблицу элементарных частиц таковую из упомянутых выше античастиц. Рисунок 3: Частицы и античастицы. Здесь следует отметить, что фотонное ядро, появляющееся отдельно в этой таблице, является его собственной античастицей. С другой стороны, три нейтрино ν, из которых мы не знаем всех свойств, по-видимому, представляют собой сектор, действительно разлученный: они могут иметь свою античастицу, как указано выше, или быть их собственной античастицей.


1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92" title="Всего в природе ~300 устойчивых изотопов, ~50 неустойчивых. Существуют ядра, имеющие большое количество изотопов (Sn – 30 изотопов, 10 из них стабильны). В ядерных реакциях получено > 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92" class="link_thumb"> 8 Всего в природе ~300 устойчивых изотопов, ~50 неустойчивых. Существуют ядра, имеющие большое количество изотопов (Sn – 30 изотопов, 10 из них стабильны). В ядерных реакциях получено > 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92 U) В зависимости от значений Z, A, N различают: «Изотоп» - «то же самое место» - все изотопы данного элемента в одном месте таблицы. Изотопы ИзобарыИзотоны Ядра с одинаковым Z, но разными A Ядра с одинаковыми A, но разными Z Ядра с одинаковым числом нейтронов N 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92"> 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92 U) В зависимости от значений Z, A, N различают: «Изотоп» - «то же самое место» - все изотопы данного элемента в одном месте таблицы. Изотопы ИзобарыИзотоны Ядра с одинаковым Z, но разными A Ядра с одинаковыми A, но разными Z Ядра с одинаковым числом нейтронов N"> 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92" title="Всего в природе ~300 устойчивых изотопов, ~50 неустойчивых. Существуют ядра, имеющие большое количество изотопов (Sn – 30 изотопов, 10 из них стабильны). В ядерных реакциях получено > 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92"> title="Всего в природе ~300 устойчивых изотопов, ~50 неустойчивых. Существуют ядра, имеющие большое количество изотопов (Sn – 30 изотопов, 10 из них стабильны). В ядерных реакциях получено > 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92">

Этот вопрос является предметом интенсивных исследований со специальными детекторами. Более того, их почти нулевая масса остается загадочной. Один из фундаментальных вопросов, которые возникают здесь, - это антивещество: в то время как в Большом взрыве было столько частиц, как античастицы, наша вселенная состоит только из материи. Итак, что стало с антиматерией?

Четыре фундаментальные силы

Понятие силы развивалось со временем, после продвижения наших теоретических знаний. Способ интерпретации силы может быть представлен следующим образом.

  • Это описание притяжения планет.
  • А движется в соответствии с направлением, в котором поле изменяет значение.
  • А «поглощает» этого посланника и, таким образом, «отступает».
  • Все это происходит за очень короткое время.
Часто есть наивная иллюстрация этого обмена частиц с изображением двух людей выше, которые обмениваются воздушным шаром на лодке. Две лодки уходят под действие этого обмена, это материализует отталкивающую силу.


Электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодейств" title="Взаимодействие нуклонов в ядре, свойства и природа ядерных сил Особенности ядерных сил: 1. Являются специфическими силами притяжения. ~ в 100 раз > электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодейств" class="link_thumb"> 9 Взаимодействие нуклонов в ядре, свойства и природа ядерных сил Особенности ядерных сил: 1. Являются специфическими силами притяжения. ~ в 100 раз > электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодействующие. Проявляются на расстояниях порядка размеров ядра (~ м – радиус действия ядерных сил). 3. Им присуща зарядовая независимость: ядерные силы между 2-мя р, 2-мя n, или между р и n имеют одинаковую величину. Имеют не электро статическую природу, не зависят от заряда нуклонов. 4. Зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов (протон и нейтрон, образуя дейтрон, удерживаются вместе, когда их спины параллельны друг другу). 6. Не являются центральными (в отличие от кулоновских). 7. Обладают свойством насыщения (каждый нуклон взаимодействует в ядре с ограниченным числом ближайших нуклонов). Удельная Е связи нуклонов в ядре при числа нуклонов ~ постоянная. электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодейств"> электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодействующие. Проявляются на расстояниях порядка размеров ядра (~2.2 10 -15 м – радиус действия ядерных сил). 3. Им присуща зарядовая независимость: ядерные силы между 2-мя р, 2-мя n, или между р и n имеют одинаковую величину. Имеют не электро статическую природу, не зависят от заряда нуклонов. 4. Зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов (протон и нейтрон, образуя дейтрон, удерживаются вместе, когда их спины параллельны друг другу). 6. Не являются центральными (в отличие от кулоновских). 7. Обладают свойством насыщения (каждый нуклон взаимодействует в ядре с ограниченным числом ближайших нуклонов). Удельная Е связи нуклонов в ядре при числа нуклонов ~ постоянная."> электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодейств" title="Взаимодействие нуклонов в ядре, свойства и природа ядерных сил Особенности ядерных сил: 1. Являются специфическими силами притяжения. ~ в 100 раз > электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодейств"> title="Взаимодействие нуклонов в ядре, свойства и природа ядерных сил Особенности ядерных сил: 1. Являются специфическими силами притяжения. ~ в 100 раз > электростатических, на десятки порядков силы гравитационного взаимодействия нуклонов. 2. Короткодейств">

Сводная таблица четырех основных сил

Четыре основные силы суммированы в следующей таблице. Каждая из сил соответствует строке таблицы: «Гравитация», «Электромагнитная», «Сильная» и «Низкая», с областью применения и их представлением в терминах связанного мессенджера. Сила гравитации: она применяется ко всем массивным частицам, потому что она относится к массе, ее диапазон бесконечен и ее относительная интенсивность уменьшается до самой сильной связи, крайне слабая. Связанный с ним мессенджер, гравитационный спин 2, никогда не выделялся, эта сила сопротивляется квантованию. Электромагнитная сила: она, безусловно, одна из самых известных, ее посланник - это фотон спина 1 и нулевой массы, он применим ко всем заряженным частицам, поскольку он соединяется с электрическим зарядом, его диапазон бесконечен, Это примерно в 100 раз слабее сильной силы. Сильная сила: она отвечает за сцепление ядер и поддерживает кварки внутри нуклонов, она воздействует на кварки, а ее посредник - глюон спина 1, нулевой массы и который несет нагрузку, известную как цвет, позволяющий кварк-глюонную связь, а также глюон-глюон. Его диапазон мал, порядка Ферми и его интенсивность. В отличие от фотона нулевого электрического заряда глюон взаимодействует с самим собой. Вот почему пренебрегают в терминах динамики частиц. . Рисунок 4: Основные характеристики четырех известных фундаментальных сил.


Ни одна модель не дает исчерпывающего описания ядра, каждая рассматривает свою совокупность свойств ядра и свой круг явлений. В теории ядра используют модельный подход – используют различные приближения – ядерные модели, с помощью которых удается объяснить многие свойства атомных ядер. 1. Недостаточность знаний о ядерных силах, действующих между нуклонами. Капельная и оболочечная модели основаны на аналогии свойств атомных ядер со свойствами жидкой капли и электронной оболочки атома. Попытки создать теорию, достаточно точно описывающую многообразие свойств ядер, наталкиваются на: Модели атомного ядра: капельная, оболочечная. 2. Трудность точного решения квантовых уравнений, описывающих движение большого числа нуклонов в ядре. 3. Трудность учета движения нуклонов вследствие сильного взаимодействия между ними.

В последнем столбце показана примерно их относительная интенсивность относительно «сильной» силы. Четыре основных силы Вселенной Чтобы понять, что они собой представляют, мы должны сначала сосредоточиться на значении четырех типов фундаментальных сил, действующих во Вселенной: сильная ядерная энергия - это сила, которая позволяет протонам оставаться единой, клеевое действие является самым сильным из четырех слабых ядерных мощностей, ответственным за радиоактивный распад некоторых ядерных частиц - электромагнитная сила удерживает электроны в ядре и слабее первой силы - гравитация - это Наиболее тонкие субъядерные частицы классифицируются как адроны, и среди них есть некоторые очень известные частицы, такие как протоны, нейтроны и мезоны и другие менее известные, более неустойчивые частицы и полученные как продукт столкновений с высокой энергией.


Капли жидкости – постоянная ρ вещества, не зависящая от числа молекул малая сжимаемость. Ядра – практически одинаковая ρ, не зависящая от числа нуклонов крайне малая сжимаемость ядерного вещества. Модель используют при описании реакций, происходящих при столкновении с ядрами других ядер, нуклонов и других частиц. В капле и ядре – определенная подвижность частиц. Объем капли и ядра ~ числу составных частиц. Капельная – первая простейшая модель ядра (Я.И. Френкель, развита Н.Бором и др.) Аналогия поведения нуклонов в ядре и молекул в капле жидкости. Ядро – как капля заряженной несжимаемой жидкости с плотностью, равной ядерной. Силы между нуклонами короткодействующие (как и между молекулами в жидкости). Позволила получить полуэмпирическую формулу для энергии связи нуклонов в ядре, объяснила механизм ядерных реакций, реакций деления ядер. Не смогла объяснить повышенную стабильность некоторых ядер.

Адроны не являются частью элементарных частиц потому что они образованы другой комбинацией небольшого числа фундаментальных составляющих: на самом деле, кварки. К концу 1960-х годов высокоэнергетические электроны были обстреляны протонами и нейтронами, и было подтверждено существование кварков. Действительно, угловое распределение рассеянных электронов показало, что некоторые из них были взломаны против чего-то указывающего и электрически заряженного, содержащегося в протонах и нейтронах.

Типы кварков Сегодня мы знаем гораздо больше. Фактически, были классифицированы шесть различных типов кварков: вверх, вниз, шарм, нечетный, низкий и высокий, которые отличаются массой и электрическим зарядом. Спин - это форма углового момента и напоминает вращение частицы вокруг ее оси.


Наиболее устойчивы ядра с А=2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 152. Называют магическими, у которых магические числа р и n,- дважды магические – особенно устойчивы (5). При столкновении 2-х нуклонов – обмен их Е кин. Из решения уравнения Шредингера для движущегося в самосогласованном поле нуклона нуклоны в ядре находятся в определенных энергетических состояниях, характеризуемых определенными Ψ и индивидуальными числами n и l. Оболочечная – М. Гепперт-Майер и И. Иенсен Отдельные нуклоны в ядрах движутся независимо в усредненном поле нуклонов. Это поле является сферическим потенциальным (самосогласованным). В ведение этого одинакового для всех нуклонов поля позволяет рассматривать движение отдельного нуклона сводить задачу многих тел к задаче 1-го тела. По модели, нуклоны распределены по дискретным энергетическим уровням, заполняемых согласно принципа Паули, устойчивость ядер связывают с заполнением уровней (ядра с полностью заполненными оболочками наиболее устойчивы).. Модель позволила описать основные свойства ядер в невозбужденном состоянии, объяснить спины и магнитные моменты ядер, периодичность свойств ядер.

Они иногда поворачиваются сверху вниз и наоборот, превращая протоны в нейтроны и наоборот. Их распад приводит к образованию других частиц, включая бозоны. Бозоны и фермионы В физике важно различать бозоны и фермионы: бозоны представляют собой частицы, составляющие элементарные силы, в то время как фермионы составляют материю. Фермионы подчиняются Принципу исключения Паули, в то время как бозоны склонны толковать квантовые состояния. Кроме того, бозоны и фермионы различаются по числу спинов: на самом деле бозоны всегда являются целыми спинами, а дробные фермионы, а именно половина нечетного числа.


Естественная и искусственная радиоактивность. Радиоактивность – превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого элемента, сопровождающееся испусканием некоторых частиц Искусственная радиоактивность – радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций. Естественная радиоактивность – радиоактивность у существующих в природе неустойчивых изотопов – А.Беккерель – U-соль испускает лучи, проходящие через бумагу, дерево, тонкие металлические пластинки, ионизируют воздух становится проводником электричества. Э.Резерфорд – Эти лучи содержат минимум 2 компоненты, различающиеся проникающей способностью. Менее проникающее излучение – α-лучи, более – β-лучи П.Виллар – Третий компонент радиоактивного излучения - γ-лучи. Схема опыта по обнаружению α-, β- и γ-излучений. К – свинцовый контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – фотопластинка.

Существование кварков, не принадлежащих к первому семейству взлетов и падений, было выведено из других процессов распада. Кажется, что кварки всегда можно увидеть связанными, поэтому кварк всегда совпадает с кварком вниз, странным обаянием и нижней вершиной.

Другие свойства кварков Согласно квантовой теории хромодинамики, кварки обладают другим свойством, называемым «цветовым зарядом»и которое имеет три типа: «красный», «зеленый»и «синий». Теоретически только частицы с «нейтральный цвет» может существовать. Частицы, состоящие из красного кварка, зеленого и синего, называются бионами, которые в гипотезе Гелл-Манна образованы тремя кварками. Интересно понять, что он может открыть для себя науку! Это явление аналогично тому, что наблюдалось ранее при столкновениях ядер свинца с другими ядрами свинца.


83, у элементов с Z 83, у элементов с Z 15 Радиоактивными являются все химические элементы с Z > 83, у элементов с Z 83, у элементов с Z 83, у элементов с Z 83, у элементов с Z 83, у элементов с Z title="Радиоактивными являются все химические элементы с Z > 83, у элементов с Z


N – число радиоактивных ядер в данный момент времени; dN – уменьшение их числа за промежуток dt dN = –λ N dt λ - постоянная для данного радиоактивного элемента, определяет вероятность распада каждого отдельного ядра атома за 1 с - постоянная радиоактивного распада; «-» показывает, что число нераспавшихся радиоактивных ядер убывает. Закон радиоактивного распада

Из столкновения в течение короткого времени образуется короткая крошечная капля глюконовой кварковой плазмы, которая быстро охлаждается и затем растворяется. Но уверены ли мы, что кварки не состоят из большего количества кирпичей? Именно по этой причине боги и герои изображаются как гиганты. Но реальность часто приносит сюрпризы исследователям. Самые большие достижения человечества сделаны в микромире. Благодаря гипотезе атомной структуры мира удалось обнаружить различные химические элементы. Биология сделала важный шаг вперед после того, как ученые приступили к генетическим исследованиям.


1. Среднее время жизни (τ) – время, в течение которого число нераспавшихся ядер уменьшается в е раз. Для описания радиоактивного распада используют: 2. Период полураспада (Т) – промежуток времени, по истечении которого начальное число N 0 ядер радиоактивного вещества уменьшается вдвое. Т ядер от до лет (238 U 4,5 млрд лет, 226 Rа – 1620 лет, 23 Mg – 11,6 с)

Но самым загадочным и недостижимым является мир элементарных частиц. Именно в этом «микромира» ответ на вопрос: что такое наша вселенная? Проблема с устройством этого мира возбудила человечество, так как первые люди подняли головы и обнаружили ночное небо над ними. Какие модели Вселенной изобрели ученых и философов! В центре мира они поместили Землю и Солнце, и с развитием научных идей стало возможным установить очевидную истину - ни Земля, ни Солнце не являются центром Вселенной.

Более того, возможно, сама Вселенная является лишь одной из «комнат» огромного, неизведанного мира. Ученые теперь, вероятно, окажутся на пороге нового открытия, способного изменить наши представления о структуре действительности не меньше, чем переход от геоцентризма к гелиоцентризму.


Альфа – распад Туннелирование α-частицы сквозь потенциальный барьер Все радиоактивные распады происходят в соответствии с правилами смещения, являющимися следствием законов сохранения электрического заряда и массового числа. Длина пробега (пробег) α-частицы – расстояние, на котором она производит ионизацию. Н.у. в воздухе пробег 4 см, зависит от источника α-частиц (для 238 U – 2,7 см, 226 Rа – 3,3 см, 232 Тh – 2,8 см). В жидкостях и твердых телах – миллионные доли метра.

Мы уже знаем, что вселенная, в которой мы существуем, постоянно расширяется. Этот процесс происходит с Большого взрыва, около 14 миллиардов лет назад, в какой-то основной момент, включая всю сущность будущей вселенной в крайне слабом состоянии. Большой взрыв рассеивает сжатое вещество с одинаковой скоростью во всех направлениях. С тех пор он продолжает свое движение под влиянием инерции и расширяет пространство, в котором он течет. Таким образом, в массе вещества происходит борьба двух сил. Первая - это инерция, которая сохранилась со времен Большого взрыва, а вторая - гравитация.





Гипотеза о существовании нейтрино (антинейтрино) была обусловлена: 1. Энергетический спектр электронов (позитронов) при β-распаде непрерывен (в отличие от α- частиц), с резко обозначенным максимальным значением Е кин. N – число частиц с данной Е. Иногда обозначают dN/dt (dN – число электронов, энергия которых заключена в интервале de). E max E 0 N => Распады, при которых Е электрона Распады, при которых Е электрона

Частицы вещества притягиваются друг к другу и замедляют расширение Вселенной. В то же время о будущем Вселенной возникли ожесточенные споры. Некоторые ученые полагали, что расширение является необратимым и продлится до тех пор, пока все вещество не рассеется до нулевой плотности. Другие считали, что расширение неизбежно будет заменено сокращением, сопровождаемым новым взрывом. И то, и другое пришли из предположения, что наша Вселенная уникальна.

Относительно скоро, в середине прошлого века, возникла гипотеза о совершенно другом построении Вселенной. Прежде всего, было отмечено, что расширение наших границ мира с ускорением. Чем дольше время Большого Взрыва, тем быстрее галактики уходят друг от друга.





Нейтрино - это электрически нейтральная элементарная частица с о спином и нулевой (скорее


3. Электронный захват (е-захват или К-захват) 1937 Луис Уолтер Альварес Если возникшее ядро в возбужденном состоянии испускание γ- фотона при переходе в более низкое энергетическое состояние. Ядро поглощает К-электрон (реже L- или M-электрон) атома, в результате один из протонов превращается в нейтрон, испуская нейтрино: Для ядер с Z





γ-излучение - коротковолновое э/м излучение с λ


γ-кванты не несут кулоновского заряда не испытывают влияния кулоновских сил. При прохождении вещества толщиной dх интенсивность излучения меняется на dI Прохождение γ-излучения через вещество сопровождается его поглощением. μ – линейный коэффициент поглощения, зависит от свойств вещества и энергии γ-квантов Зависимость интенсивности γ-излучения I на глубине х от I 0 падающего узкого пучка на вещество и от μ. Ослабление интенсивности γ-излучения – результат взаимодействия γ-квантов с электронной оболочкой атомов вещества и с их ядрами.


Процессы взаимодействия γ-излучения с веществом: 1. Фотоэффект (фотоэлектрическое поглощение γ-излучения) – процесс, при котором атом поглощает γ-квант и испускает электрон. Фотоэффект происходит при взаимодействии γ-квантов со связанными электронами. Электрон выбивается из внутренних оболочек атома, освободившееся место заполняется е из вышележащих оболочек фотоэффект сопровождается характеристическим рентгеновским излучением. Фотоэффект – преобладающий механизм поглощения γ-квантов при Е γ 100 кэВ, т.е. менее 0,1 МэВ. При Е γ 0,5 МэВ вероятность фотоэффекта мала. Основной механизм в этом случае 2. Комптоновское рассеяние – упругое рассеяние коротковолнового э/м излучения (рентгеновского и γ) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. При Е γ-квантов до Е > 1,02 МэВ (=2m е с 2) становится возможно 1,02 МэВ (=2m е с 2) становится возможно">


3. Образование электронно-позитронных пар. Вероятность этого процесса ~ Z 2 и с ростом Е γ. При очень больших энергия (Е γ 10 МэВ) основной процесс взаимодействия γ-излучения с веществом – образование электронно-позитронных пар. При прохождении возникшего электрона через вещество, он может тормозиться: Возникает снова γ-квант, называемый тормозным. Взаимодействует с ядром рождение новой е - е + пары. Электронно-фотонная лавина. Процесс прекращается, когда Е образовавшихся частиц станет меньше критической. 4. Если Е γ превышает энергию связи нуклонов (7-8 МэВ), может наблюдаться ядерный фотоэффект – выброс из ядра одного из нуклонов (чаще протона). α-, β-распады (в том числе электронный захват), γ- излучение, спонтанное деление тяжелых ядер, протонную радиоактивность (ядро испускает 1 или 2 протона – 1969 – Флеров) относят к числу радиоактивных процессов. Фотография пары электрон-позитрон, образованной в камере Вильсона гамма-квантом на ядре криптона. Камера помещена в магнитное поле, которое отклоняет отрицательно заряженный электрон и положительно заряженный позитрон в противоположные стороны.


Ядерные реакции могут сопровождаться поглощением или выделением энергии – Н. Бор – вызываемые быстрыми частицами ядерные реакции протекают в 2 этапа: С поглощением энергии – эндотермические реакции. Тепловой эффект (энергия реакции) – количество выделяющейся энергии (> 0 или 0 или


Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так называемый коэффициент размножения нейтронов был больше единицы г. О. Ган и Ф. Штрассман Деление тяжелых ядер Цепная реакция деления







При подрыве ядерного боеприпаса происходит ядерный взрыв, поражающими факторами которого являются: световое излучение ионизирующее излучение ударная волна радиоактивное заражение электромагнитный импульс психологическое воздействие изменения в половой системе склеротические процессы лучевую катаракту иммунные болезни радиоканцерогенез сокращение продолжительности жизни генетические и тератогенные эффекты Japanese woman suffering burns from thermal radiation after the United States dropped nuclear bombs on Japan in World War II.


Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) тороидальная установка для магнитного удержания плазмы. Плазма удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать её температуру, а специально создаваемым магнитным полем. Особенностью токамака является использование электрического тока, протекающего через плазму для создания полоидального поля, необходимого для равновесия плазмы. Международный экспериментальный термоядерный реактор Использование термоядерных реакций не будет загрязнения окружающей среды (не образуются радиоактивные изотопы, в отличие от реакций деления ядер). Управляемый термоядерный синтез - практически неисчерпаемый источник энергии. Дейтерий для (1) содержится в морской воде (НDО и D 2 О) – хватит на сотни миллионов лет. Тритий путем облучения жидкого лития (запасы велики) нейтронами от ядерного реактора (реакция 2).


1. Мягкая компонента – сильно поглощается Рb. Состоит из каскадов (или ливней) электронно-позитронных пар. Возникший в результате распада π 0 - мезона или резкого торможения быстрого электрона γ-фотон, пролетая вблизи ядра, создает е - е + - пару. Торможение е - и е + приводит к образованию γ-фотонов. В составе вторичных космических лучей выделяют: Рождение пар и возникновение γ-фотонов идет, пока энергии фотонов достаточно для образования пар. 2. Жесткая компонента – не проникает через большие толщи Рb. Состоит в основном из мюонов. Образуется преимущественно в верхних и средних слоях атмосферы за счет распада заряженных π - мезонов. Фотография пары электрон-позитрон, образованной в камере Вильсона гамма-квантом на ядре криптона. Камера помещена в магнитное поле.


2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие" title="Для описания свойств частиц вводят: Массу частицы (m). Выражают в МэВ или ГэВ в соответствии с Е=mс 2. Среднее время жизни (τ). Мера стабильности частицы. Для е -, р,γ, ν τ=. (τ е >2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие" class="link_thumb"> 38 Для описания свойств частиц вводят: Массу частицы (m). Выражают в МэВ или ГэВ в соответствии с Е=mс 2. Среднее время жизни (τ). Мера стабильности частицы. Для е -, р,γ, ν τ=. (τ е > лет, τ р ~ лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие частицы - резонансы – имеют τ 2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие"> 2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие частицы - резонансы – имеют τ 2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие" title="Для описания свойств частиц вводят: Массу частицы (m). Выражают в МэВ или ГэВ в соответствии с Е=mс 2. Среднее время жизни (τ). Мера стабильности частицы. Для е -, р,γ, ν τ=. (τ е >2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие"> title="Для описания свойств частиц вводят: Массу частицы (m). Выражают в МэВ или ГэВ в соответствии с Е=mс 2. Среднее время жизни (τ). Мера стабильности частицы. Для е -, р,γ, ν τ=. (τ е >2. 10 22 лет, τ р ~2. 10 32 лет, τ n ~898 с). Наиболее короткоживущие">


Первая античастица - позитрон е – с помощью камеры Вильсона в космическом излучении. Одинаковая масса m, время жизни τ и спин J. Остальные характеристики равны по модулю, противоположны по знаку (q, p m). Позитроны образуются при соударении фотонов большой энергии с атомными ядрами. Встречаясь друг с другом аннигилируют. Частицы, не имеющие античастиц, называют абсолютно нейтральными (фотон, π 0 -мезон, η-мезон). Не способны к аннигиляции. У частиц есть античастицы. П. Дирак – Взаимопревращение элементарных частиц – одно из их фундаментальных свойств. Образующиеся частицы не содержатся в исходных, рождаются в процессах их соударения или распада.


Свойства СильноеЭлектро- магнитное Слабое Гравитационное Интенсивность (в отн. ед.) Радиус действия (м) (неограничен) (неограничен) Время взаимодействия (с) (быстрое) (медленное) Квант -переносчик взаимодействия пионы, глюоны γ-квантыW-бозонG-гравитон Область действия Связь протонов и нейтронов в атомных ядрах Связь кварков в адронах Характерно для всех элементарных частиц, обладает электр. зарядом Распады: β-распад, μ-распад с участием нейтрино Присуще всем частицам, имеющим массу. Элементарные частицы принято классифицировать по типам взаимодействий, в которых они участвуют.

Атомное ядро. Элементарные частицыСтроение атомных ядер. Массовое и зарядовое числа. Нуклоны


К – свинцовый контейнер с радиоактивным источником?-частиц, Ф – металлическая фольга, Э – экран, покрытый сульфидом цинка, М – микроскоп Схема опыта Э. Резерфорда по обнаружению протонов в продуктах расщепления ядер (1919) p = 1,60217733·10–19 Кл mp = 1,67262 10–27 кг=1,007276 а. е. м. 1 а. е. м. = 1,66057·10–27 кг. протоны входят в состав ядер атомов


1932 г. Дж. Чедвик Схема установки для обнаружения нейтронов масса нейтрона mn = 1,67493 10–27 кг = 1,008665 а. е. м. Открытие нейтрона


Счетчик Гейгера - Мюллера


Камера Вильсона


Строение атомных ядер Российский физик Д. Д. Иваненко и немецкий физик В. Гейзенберг выдвинули гипотезу о протонно-нейтронном строении атомных ядер. Протоны и нейтроны - нуклонами. Число протонов Z - зарядовым числом Число нейтронов - N. Общее число нуклонов (т. е. протонов и нейтронов) называют массовым числом A: A = Z + N


Ядро обозначают тем же символом, что нейтральный атом: Атомное ядро = «нуклид». X- символ химического элемента Основные характеристики частиц, входящих в состав атома 1эВ = 1.6·10-19Дж, масса в 1 МэВ рассчитана с использованием формулы на E = mc2


Всего в природе ~300 устойчивых изотопов, ~50 неустойчивых. Существуют ядра, имеющие большое количество изотопов (Sn – 30 изотопов, 10 из них стабильны). В ядерных реакциях получено > 1800 изотопов (~100 из них в трансурановой области, лежащей за 92U) В зависимости от значений Z, A, N различают: «Изотоп» - «то же самое место» - все изотопы данного элемента в одном месте таблицы.

Взаимодействие нуклонов в ядре, свойства и природа ядерных сил Особенности ядерных сил:


По современным представлениям сильное взаимодействие обусловлено обменом?-мезонов или пионов между нуклонами (1947 - в космическом излучении (Пауэлл и Оккиалини), предсказал Юкава (1935). ?+-мезоны, ? -- мезоны (?q?=?e?, m=273mе), нейтральные?0- мезоны (?q?=0?, m=264mе) Спин?-мезонов =0, нестабильны. Время жизни?+ и?- - 2,6.10-8 с, ?0 -0,8.10-16 с.


В первом приближении ядро можно считать шаром. Размеры атомных ядер ~10-14?10-15 м (<< размера атома). Масса атома практически равна массе ядра. объем ядра ~ числу нуклонов в ядре А, А~m > средняя? ядерного вещества практически одинакова, не зависит от Z.


Ни одна модель не дает исчерпывающего описания ядра, каждая рассматривает свою совокупность свойств ядра и свой круг явлений. > В теории ядра используют модельный подход – используют различные приближения – ядерные модели, с помощью которых удается объяснить многие свойства атомных ядер. 1. Недостаточность знаний о ядерных силах, действующих между нуклонами. Капельная и оболочечная модели основаны на аналогии свойств атомных ядер со свойствами жидкой капли и электронной оболочки атома. Попытки создать теорию, достаточно точно описывающую многообразие свойств ядер, наталкиваются на: Модели атомного ядра: капельная, оболочечная. 2. Трудность точного решения квантовых уравнений, описывающих движение большого числа нуклонов в ядре. 3. Трудность учета движения нуклонов вследствие сильного взаимодействия между ними.


Капли жидкости – постоянная? вещества, не зависящая от числа молекул > малая сжимаемость. Ядра – практически одинаковая?, не зависящая от числа нуклонов > крайне малая сжимаемость ядерного вещества. Модель используют при описании реакций, происходящих при столкновении с ядрами других ядер, нуклонов и других частиц. В капле и ядре – определенная подвижность частиц. Объем капли и ядра ~ числу составных частиц. Капельная – первая простейшая модель ядра (Я.И. Френкель - 1939, развита Н.Бором и др.) Аналогия поведения нуклонов в ядре и молекул в капле жидкости. Ядро – как капля заряженной несжимаемой жидкости с плотностью, равной ядерной. Силы между нуклонами короткодействующие (как и между молекулами в жидкости). Позволила получить полуэмпирическую формулу для энергии связи нуклонов в ядре, объяснила механизм ядерных реакций, реакций деления ядер. Не смогла объяснить повышенную стабильность некоторых ядер.


Наиболее устойчивы ядра с А=2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 152. Называют магическими, у которых магические числа р и n,- дважды магические – особенно устойчивы (5). При столкновении 2-х нуклонов – обмен их Екин. Из решения уравнения Шредингера для движущегося в самосогласованном поле нуклона > нуклоны в ядре находятся в определенных энергетических состояниях, характеризуемых определенными? и индивидуальными числами n и l . Оболочечная – М. Гепперт-Майер и И. Иенсен 1940-1950. Отдельные нуклоны в ядрах движутся независимо в усредненном поле нуклонов. Это поле является сферическим потенциальным (самосогласованным). Введение этого одинакового для всех нуклонов поля позволяет рассматривать движение отдельного нуклона > сводить задачу многих тел к задаче 1-го тела. По модели, нуклоны распределены по дискретным энергетическим уровням, заполняемых согласно принципа Паули, устойчивость ядер связывают с заполнением уровней (ядра с полностью заполненными оболочками наиболее устойчивы).. Модель позволила описать основные свойства ядер в невозбужденном состоянии, объяснить спины и магнитные моменты ядер, периодичность свойств ядер.


M = - mя Разность между суммой масс нуклонов, составляющих ядро, и массой ядра – дефект массы ядра (?m) E = mc2> изменению массы соответствует изменение энергии > при образовании ядра должна выделяться E = ?mc2 Измерения массы ядер: mя < Zmp+ (A – Z)mn В таблицах обычно не mя, а массы ma атомов > для нахождения?m пользуются?m = – ma (mH - масса атома водорода, ma - масса атома исследуемого элемента). Из закона сохранения энергии: для разделения ядра на составляющие его нуклоны необходимо затратить такое количество энергии, которое выделяется при его образовании Энергия связи ядер


Энергия связи ядра – энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны. Eсв = с2 или Eсв = с2 Удельная энергия связи – энергия связи, приходящаяся на один нуклон. Характеризует устойчивость атомных ядер – с ^?уд ядро устойчивее.


Удельная энергия связи ядер Тяжелые и легкие ядра менее устойчивы, чем ядра средней части таблицы Менделеева.


Зависимость?уд от А делает энергетически выгодными: 1. Деление тяжелых ядер на более легкие (переходим из конца таблицы в ее середину, разность энергий связи выделяется в виде энергии реакции). 2. Слияние (синтез) легких ядер в более тяжелые - термоядерная реакция > переход из начала таблицы в середину, выделяется очень большая энергия > реакции синтеза тяжелых ядер из легких энергетически более выгодны. Деление ядер U или Pu под действием захватываемых ядрами нейтронов - в основе действия ядерных реакторов и обычной атомной бомбы. Термоядерные реакции – в недрах Солнца и звезд, при взрывах водородных бомб.


Пример: рассчитаем энергию связи ядра гелия, в состав которого входят два протона и два нейтрона. Масса ядра гелия Mя = 4,00260 а. е. м. Сумма масс двух протонов и двух нейтронов составляет 2mp + 2mn = 4, 03298 а. е. м. дефект массы ядра гелия равен?M = 0,03038 а. е. м. Eсв = ?Mc2 = 28,3 МэВ. Образование всего 1 г гелия сопровождается выделением энергии порядка 1012 Дж. Примерно такая же энергия выделяется при сгорании почти целого вагона каменного угля.


Естественная и искусственная радиоактивность. Радиоактивность – превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого элемента, сопровождающееся испусканием некоторых частиц Искусственная радиоактивность – радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций. Естественная радиоактивность – радиоактивность у существующих в природе неустойчивых изотопов. 1896 – А.Беккерель – U-соль испускает лучи, проходящие через бумагу, дерево, тонкие металлические пластинки, ионизируют воздух становится проводником электричества. Э.Резерфорд – Эти лучи содержат минимум 2 компоненты, различающиеся проникающей способностью. Менее проникающее излучение – ?-лучи, более – ?-лучи. 1900 - П.Виллар – Третий компонент радиоактивного излучения - ?-лучи. Схема опыта по обнаружению?-, ?- и?-излучений. К – свинцовый контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – фотопластинка.


Радиоактивными являются все химические элементы с Z > 83, у элементов с Z < 83 имеются отдельные радиоактивные изотопы. Радиоактивное излучение является следствием внутриядерных процессов. В 1898г. французские физики М. и П. Кюри обнаружили радиоактивность тория и открыли два новых радиоактивных элемента – полоний Ро и радий Rа Установлено: все воздействия (механическое, давление, температура, электрическое и магнитное поля) не влияют на характер радиоактивного излучения.


N – число радиоактивных ядер в данный момент времени; dN – уменьшение их числа за промежуток dt dN = –? N dt ? - постоянная для данного радиоактивного элемента, определяет вероятность распада каждого отдельного ядра атома за 1 с - постоянная радиоактивного распада; «-» показывает, что число нераспавшихся радиоактивных ядер убывает.


1. Среднее время жизни (?) – время, в течение которого число нераспавшихся ядер уменьшается в е раз. Для описания радиоактивного распада используют: 2. Период полураспада (Т) – промежуток времени, по истечении которого начальное число N0 ядер радиоактивного вещества уменьшается вдвое. Т ядер от 10-7 до 1016 лет (238U ? 4,5 млрд лет, 226Rа – 1620 лет, 23Mg – 11,6 с)


Активность радиоактивного вещества в начальный момент времени. Активность радиоактивного вещества – число ядер, распавшихся за единицу времени. Единицей активности в системе СИ являются беккерель (Бк): 1 Бк = 1 распад/секунда - активность нуклида, при которой за 1 с происходит один акт распада. кюри (Кu): 1Кu = 3.7·1010Бк (это активность 1г. чистого урана).


Альфа – распад Все радиоактивные распады происходят в соответствии с правилами смещения, являющимися следствием законов сохранения электрического заряда и массового числа. Длина пробега (пробег) ?-частицы – расстояние, на котором она производит ионизацию. Н.у. в воздухе пробег?4 см, зависит от источника?-частиц (для 238U – 2,7 см, 226Rа – 3,3 см, 232Тh – 2,8 см). В жидкостях и твердых телах – миллионные доли метра.


Бета- распад


Гипотеза о существовании нейтрино (антинейтрино) была обусловлена: 1. Энергетический спектр электронов (позитронов) при?-распаде непрерывен (в отличие от?-частиц), с резко обозначенным максимальным значением Екин. N – число частиц с данной Е. Иногда обозначают dN/dt (dN – число электронов, энергия которых заключена в интервале dЕ). => Распады, при которых Е электрона < Еmax , протекают с кажущимся нарушением закона сохранения энергии. Введение?(??), обладающих энергией, решает проблему. 2. При?-распаде число нуклонов в ядре не изменяется (не изменяется массовое число А). Не должен меняться спин ядра. Вылет электрона должен изменить спин ядра на?h. Противоречие закону сохранения импульса спина. Введение?(??), имеющего спин?h, устраняет кажущееся нарушение закона сохранения спина. 1956 – Дэвис- экспериментальное доказательство существования?; Ли, Янг, Ландау – ? и?? имеют нулевую массу покоя, отличаются направлением спинов (у? - против движения, у?? - по движению).


Диаграмма Фейнмана для бета-распада нейтрона на протон, электрон и электронное антинейтрино при участии тяжёлого W бозона


Нейтрино - это электрически нейтральная элементарная частица с о спином и нулевой (скорее < 10-4me) массой покоя. Проникающая способность нейтрино столь огромна, что затрудняет удержание этих частиц в приборах. Пробег нейтрино с энергией 1 МэВ в свинце составляет 1018м. Позитрон. Существование позитрона было предсказано выдающимся физиком П. Дираком в 1928 г. Бета- распад Искусственная радиоактивность – радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций.


3. Электронный захват (е-захват или К-захват) 1937 Луис Уолтер Альварес Если возникшее ядро в возбужденном состоянии > испускание?-фотона при переходе в более низкое энергетическое состояние. Ядро поглощает К-электрон (реже L- или M-электрон) атома, в результате один из протонов превращается в нейтрон, испуская нейтрино: Для ядер с Z < 100 (без исключения) существуют нестабильные изотопы, обладающие?+-активностью. Выделяемая в процессе распада энергия 0.02 ? 16.6 МэВ. ?-распад наблюдается только у самых тяжелых ядер, ?-активные ядра более многочисленны. Период полураспада?-активных ядер от 10-2 с до 4.1012 лет.


Alpha source beneath a radiation detector


Схема распада радиоактивной серии Указаны периоды полураспада


Излучение - коротковолновое э/м излучение с? <10-10 м, поток?-квантов (фотонов). Не отклоняется э/ м полем. Слабая ионизирующая способность, большая проникающая способность (проходит через слой Рb d=5 см). Излучение ядрами?-квантов не самостоятельный процесс. ?-излучение сопровождает?- и?-распады, не приводит к изменению структуры ядер. Может возникать при ядерных реакциях, торможении заряженных частиц. Падая на кристалл?-излучение дает явление дифракции. Опасно для биологических объектов! ?-излучение испускается дочерним ядром. Если в момент образования оно в возбужденном состоянии > через 10-13?10-14 с переходит в основное состояние с испусканием?-квантов. ?-излучение одного и того же радиоактивного изотопа может содержать несколько групп?-квантов с отличающимися энергиями. При радиоактивных распадах ядер?-кванты имеют энергии от 0,01 до 5 МэВ. ?-спектр (распределение?-квантов по энергиям) является линейчатым. При?-излучении А и Z числа не меняются > оно не описывается правилами смещения.


Кванты не несут кулоновского заряда > не испытывают влияния кулоновских сил. При прохождении вещества толщиной dх интенсивность излучения меняется на dI Прохождение?-излучения через вещество сопровождается его поглощением. ? – линейный коэффициент поглощения, зависит от свойств вещества и энергии?-квантов Зависимость интенсивности?-излучения I на глубине х от I0 падающего узкого пучка на вещество и от?. Ослабление интенсивности?-излучения – результат взаимодействия?-квантов с электронной оболочкой атомов вещества и с их ядрами.


Процессы взаимодействия?-излучения с веществом: 1. Фотоэффект (фотоэлектрическое поглощение?-излучения) – процесс, при котором атом поглощает?-квант и испускает электрон. Фотоэффект происходит при взаимодействии?-квантов со связанными электронами. Электрон выбивается из внутренних оболочек атома, освободившееся место заполняется е из вышележащих оболочек > фотоэффект сопровождается характеристическим рентгеновским излучением. Фотоэффект – преобладающий механизм поглощения?-квантов при Е? ? 100 кэВ, т.е. менее 0,1 МэВ. При Е? ? 0,5 МэВ вероятность фотоэффекта мала. Основной механизм в этом случае > 2. Комптоновское рассеяние – упругое рассеяние коротковолнового э/м излучения (рентгеновского и?) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. При ^Е?-квантов до Е > 1,02 МэВ (=2mес2) становится возможно >


3. Образование электронно-позитронных пар. Вероятность этого процесса ~ Z2 и ^ с ростом Е?. При очень больших энергия (Е? ? 10 МэВ) основной процесс взаимодействия?-излучения с веществом – образование электронно-позитронных пар. При прохождении возникшего электрона через вещество, он может тормозиться: Возникает снова?-квант, называемый тормозным. Взаимодействует с ядром > рождение новой е-е+ пары. > Электронно-фотонная лавина. Процесс прекращается, когда Е образовавшихся частиц станет меньше критической. 4. Если Е? превышает энергию связи нуклонов (7-8 МэВ), может наблюдаться ядерный фотоэффект – выброс из ядра одного из нуклонов (чаще протона). ?-, ?-распады (в том числе электронный захват), ?-излучение, спонтанное деление тяжелых ядер, протонную радиоактивность (ядро испускает 1 или 2 протона – 1969 – Флеров) относят к числу радиоактивных процессов.


Ядерные реакции Взаимодействие частиц – при сближении до расстояний ~ 10-13 см - благодаря действию ядерных сил. Ядерная реакция – искусственное превращение атомных ядер, вызванное их взаимодействием друг с другом или с частицами a и b – нейтрон, протон, дейтрон, ?-частица, ?-фотон Наиболее распространенный вид ядерной реакции – взаимодействие легкой частицы a с ядром X


Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом в 1919 году Ядерные реакции Энергетический выход ядерной реакции: Q = (MX + Mа – MY – Mb)c2 = ?Mc2 Сумма масс исходных ядер больше суммы масс конечных ядер > реакция с выделением энергии (энергия реакции положительная) – экзотермические реакции. С поглощением энергии – эндотермические реакции


Ядерные реакции могут сопровождаться поглощением или выделением энергии. 1936 – Н. Бор – вызываемые быстрыми частицами ядерные реакции протекают в 2 этапа: С поглощением энергии – эндотермические реакции. Тепловой эффект (энергия реакции) – количество выделяющейся энергии (> 0 или < 0). Промежуточное ядро называют составным ядром или компаунд-ядром. Оно в возбужденном состоянии. 2. Составное ядро испускает частицу b. Реакции, вызываемые быстрыми нуклонами и дейтронами, протекают без образования промежуточного ядра. Называют прямыми ядерными взаимодействиями. 1. Ядро Х захватывает приблизившуюся к нему частицу а, образуя промежуточное ядро П («ядро-мишень» Х сливается с бомбардирующей частицей а, образуя новое ядро П). Сумма масс исходных ядер больше суммы масс конечных ядер > реакция с выделением энергии (энергия реакции положительная) – экзотермические реакции. Время жизни составного ядра 10-14 ?10-12 с. При ядерных реакция выполняются закон сохранения: электрического заряда, числа нуклонов, энергии, импульса, момента импульса.


Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так называемый коэффициент размножения нейтронов был больше единицы. 1939 г. О. Ган и Ф. Штрассман Деление тяжелых ядер Цепная реакция деления


Цепная реакция деления


Схема ядерного реактора Первый ядерный реактор был построен в 1942 году в США под руководством Э. Ферми. В нашей стране первый реактор был построен в 1946 году под руководством И. В. Курчатова.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки (1945)


При подрыве ядерного боеприпаса происходит ядерный взрыв, поражающими факторами которого являются: световое излучение ионизирующее излучение ударная волна радиоактивное заражение электромагнитный импульс психологическое воздействие изменения в половой системе склеротические процессы лучевую катаракту иммунные болезни радиоканцерогенез сокращение продолжительности жизни генетические и тератогенные эффекты Japanese woman suffering burns from thermal radiation after the United States dropped nuclear bombs on Japan in World War II.

Для преодоления потенциального барьера, обусловленного отталкиванием, ядра должны обладать Екин (~0,35 МэВ), соответствует Т~2.109 К. На поверхности Солнца 6000 К, центральных областей Солнца 1,3.107 К. Для осуществления реакции синтеза ядра надо сблизить на расстояние действия ядерных сил (~10-14?10-15 м). Для этого нужно преодолеть кулоновское отталкивание (р и др. легкие ядра заряжены «+»). Слияние легких ядер в одно ядро (ядерный синтез) сопровождается выделением большой энергии. Термоядерный синтез. Реакция дейтерий + тритий (Топливо D-T) Самая легко осуществимая реакция - дейтерий + тритий: Недостаток её- выход нежелательной нейтронной радиации.


Термоядерные реакции – источник энергии Солнца и звезд (Т~107?108 К). 1. При относительно низких температурах (~107 К). Протонно-протонный цикл Два пути синтеза ядер водорода в ядра гелия: Идея о термоядерном происхождении звезд - 1929 – Фридрих Хоутерманс.


2. При высоких температурах (> 2. 107 К) углеродный или углеродно-азотный цикл (Ханс Бете) Энергия, выделяющаяся на одно ядро гелия – 26.8 Мэв. В пересчете на грамм гелия – 700кВт*час


Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) - тороидальная установка для магнитного удержания плазмы. Плазма удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать её температуру, а специально создаваемым магнитным полем. Особенностью токамака является использование электрического тока, протекающего через плазму для создания полоидального поля, необходимого для равновесия плазмы. Международный экспериментальный термоядерный реактор Использование термоядерных реакций > не будет загрязнения окружающей среды (не образуются радиоактивные изотопы, в отличие от реакций деления ядер). Управляемый термоядерный синтез - практически неисчерпаемый источник энергии. Дейтерий для (1) содержится в морской воде (НDО и D2О) – хватит на сотни миллионов лет. Тритий > путем облучения жидкого лития (запасы велики) нейтронами от ядерного реактора (реакция 2).


Взрыв термоядерного заряда мощностью 20 Мт (большинство Н-бомб имеют мощность 105?106 т) уничтожит все живое на 140 км от эпицентра Н-бомба была создана под руководством И.В.Курчатова и А.Д.Сахарова. Взрыв 12 августа 1953 на Семипалатинском полигоне. В настоящее время накоплено более 50 тысяч Н-бомб


В 50-х годах было открыто примерно столько же частиц > новые частицы «посыпались как из рога изобилия». Для объяснения ядерных сил потребовались?-мезоны, для объяснения?-распада – нейтрино. Далее открыли позитроны и мюоны.> Число элементарных частиц возросло с 4 до 10. Элементарные частицы – микрочастицы, внутреннюю структуру которых на современном уровне развития физики нельзя представить как объединение других частиц. 1932 – весь мир можно построить из 4 элементов – света (фотонов), протонов, нейтронов, электронов. Элементарные частицы. Систематика элементарных частиц. «Элементарная частица» – общее название частиц, не являющихся атомами или ядрами (исключение – атом водорода – протон). Ранее атомы считали «кирпичиками», из которых построен мир. Атомы оказались «делимы» > поиск основных элементов Вселенной.


На высоте? 20 км космическое излучение практически носит вторичный характер. В этом излучении есть все известные в настоящее время элементарные частицы. 1. Общее число элементарных частиц (вместе с античастицами) более 400. Свойства элементарных частиц: 2. Стабильные элементарные частицы – электрон е-, позитрон е+, протон р, нейтрон n, фотон, электронное нейтрино?е и антинейтрино??е. Остальные нестабильны, образуются во вторичном космическом излучении или с помощью ускорителей. Космическое излучение Первичное непрерывно падающий на Землю поток атомных ядер (в основном протонов) высокой энергии ~10 ГэВ, отдельных частиц 1010 ГэВ. Вторичное при неупругом соударении частиц первичных лучей с ядрами атомов в верхних слоях атмосферы.


(1947 - в космическом излучении (Пауэлл и Оккиалини), предсказал Юкава (1935). ?+-мезоны, ? -- мезоны (?q?=?e?, m=273mе), нейтральные?0- мезоны (?q?=0?, m=264mе) Спин?-мезонов =0, нестабильны. Время жизни?+ и?- - 2,6.10-8 с, ?0 -0,8.10-16 с. ?-, ?+-мезоны, (?q?=?e?, m=207mе=106 МэВ), Спин мюона =1/2, нестабильны. Время жизни - 2,22.10-6 с


1. Мягкая компонента – сильно поглощается Рb. Состоит из каскадов (или ливней) электронно-позитронных пар. Возникший в результате распада?0 - мезона или резкого торможения быстрого электрона?-фотон, пролетая вблизи ядра, создает е- е+ - пару. Торможение е- и е+ приводит к образованию?-фотонов. В составе вторичных космических лучей выделяют: Рождение пар и возникновение?-фотонов идет, пока энергии фотонов достаточно для образования пар. 2. Жесткая компонента – не проникает через большие толщи Рb. Состоит в основном из мюонов. Образуется преимущественно в верхних и средних слоях атмосферы за счет распада заряженных? - мезонов. Фотография пары электрон-позитрон, образованной в камере Вильсона гамма-квантом на ядре криптона. Камера помещена в магнитное поле.


Для описания свойств частиц вводят: Массу частицы (m). Выражают в МэВ или ГэВ в соответствии с Е=mс2 . Среднее время жизни (?). Мера стабильности частицы. Для е-, р,?, ? ?=?. (?е >2. 1022 лет, ?р~2.1032 лет, ?n~898 с). Наиболее короткоживущие частицы - резонансы – имеют? < 10-22 с. Спин J – собственный момент импульса частицы, в единицах h. Электрический заряд (q) – характеризует способность частиц участвовать в э/м взаимодействии. Вектор собственного магнитного момента характеризует взаимодействие покоящейся частицы с внешним магнитным полем. Магнитные моменты выражают в единицах магнетона Бора


Первая античастица - позитрон е+ - 1932 – с помощью камеры Вильсона в космическом излучении. Одинаковая масса m, время жизни? и спин J. Остальные характеристики равны по модулю, противоположны по знаку (q, pm). Позитроны образуются при соударении фотонов большой энергии с атомными ядрами. Встречаясь друг с другом аннигилируют. Частицы, не имеющие античастиц, называют абсолютно нейтральными (фотон, ?0-мезон, ?-мезон). Не способны к аннигиляции. У частиц есть античастицы. П. Дирак – 1930. Взаимопревращение элементарных частиц – одно из их фундаментальных свойств. Образующиеся частицы не содержатся в исходных, рождаются в процессах их соударения или распада.


Элементарные частицы принято классифицировать по типам взаимодействий, в которых они участвуют.


Примеры некоторых элементарные частиц


1) очень много адронов По современным представлениям, 6 лептонов и 6 антилептонов считаются истинно элементарными частицами, адроны – составными частицами, построенными из кварков. Существуют 6 типов кварков, их называют ароматами. Образуют 3 дублета (u, d), (с, s), (t, b). Доказательство составного характера адронов: 2) большинство адронов нестабильны 3) обнаружена внутренняя структура адронов Кваркам приписывают дополнительные характеристики – «цвет» (новое квантовое число) – красный (R), зеленый (G), голубой (B). Существует 3 сорта кварков каждого из 6 типов.


This is an artist"s concept of the Universe expansion, where space (including hypothetical non-observable portions of the Universe) is represented at each time by the circular sections. Note on the left the dramatic expansion (not to scale) occurring in the inflationary epoch, and at the center the expansion acceleration. The scheme is decorated with WMAP images on the left and with the representation of stars at the appropriate level of development. Image from WMAP press release, 2006 Artist"s depiction of the WMAP satellite gathering data to help scientists understand the Big Bang


A pie chart indicating the proportional composition of different energy-density components of the Universe, according to the best ?CDM model fits – roughly 95% is in the exotic forms of dark matter and dark energy