Вычисление площадей фигур при параметрическом задании границы Теория ОС | Безопасность | Сетевые ОС | TCP/IP | Windows 2000 | Лок. сети

| Интернет | Защита | Топология сети | Выч. сети
Корпоративные ИС | Учебник КС | C++ | Архитектура ЭВМ | Local Area Network | Брандмауэры | Паскаль | Базы данных | SQL

Курс лекций по разделу физика атома и ядра

Основные свойства деления

Рассмотрим основные свойства вынужденного деления ядер нейтронами, которое возможно, если

,

(5.2.1)

где Wc - энергия возбуждения составного ядра при захвате нейтрона, равная (4.5.32)

.

(5.2.2)

Если εn(C) > Wf, то из (5.2.1) и (5.2.2) следует, что реакция деления не имеет энергетического порога и деление возможно при любой энергии налетающего нуклона. Нуклиды, обладающие такими свойствами, называются делящимися или топливными нуклидами. Топливные нуклиды служат для производства энергии в ядерных реакторах и для ядерного оружия. Нуклиды, для которых выполняется обратное неравенство εn(C) < Wf , называются сырьевыминуклидами, так как из них возможно получение ядерного топлива. И хотя реакция деления этих ядер нейтронами является экзоэнергетической и формально не имеет энергетического порога, однако эффективно она может протекать только тогда, когда кинетическая энергия нейтронов Дифференциальное сечение

.

(5.2.3)

В таблице 5.2.1 приведены характеристики наиболее распространенных тяжелых нуклидов, способных делиться под действием нейтронов.

Таблица 5.2.1

Нуклид

232Th

233U

235U

238U

239Pu

Промежуточное ядро

233Th

234U

236U

239U

240Pu

Энергетический барьерWf, МэВ

5,9

5,5

5,75

5,85

5,5

Энергия связи нейтрона εn, МэВ

5,07

6,77

6,4

4,76

6,38

Из этой таблицы видно, что нуклиды 233U, 235U и 239Puявляются топливными нуклидами, а 232Th и 238U – сырьевыми. Переработка сырьевых нуклидов в топливные основана на реакции радиационного захвата нейтрона (4.9.11):

n + 232Th → γ + 233Th ,

(5.2.4)

n + 238U  → γ + .

(5.2.5)

В реакции (5.2.5) были получены первые трансурановые элементы.

 

Заряд ядра

Ядро имеет положительный электрический заряд, который образуют протоны. Число протонов Z называют зарядом ядра, подразумевая, что он равен величине Z*e Кл, где е = 1,602 ×10-19Кл (4,8×10-10 CГCЕ ед.) – абсолютная величина элементарного электрического заряда.

Заряд ядра был определен в 1913 г. Мозли, который измерил с помощью дифракции на кристаллах длину λ волны характеристического рентгеновского излучения для ряда химических элементов, следующих друг за другом в периодической системе элементов. Измерения показали, что λ изменяется дискретным образом от некоторой целой величины Z, которая совпадает с порядковым номером элемента и изменяется на единицу при переходе от элемента к соседнему элементу в периодической системе, а для водорода равна единице. Мозли интерпретировал эту величину как заряд ядра и установил, что (закон Мозли):

aZb,

(1.2.1)

где a и b – константы для данной серии рентгеновского излучения и не зависят от элемента.

Классификация операционных систем Виртуальная память Реализация многозадачности
Системы безопасности Операционная система Linux Введение в компьютерные сети Принципы построения вычислительных систем Базовые технологии локальной сетиСредства анализа Процедуры и функции Pascal Язык запросов SQL Программирование на СИ Брандмауэры Протоколы TCP/IP Файловые системы Драйверы устройств