Виктор Михайлов - Физические основы получения атомной энергии

Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Михайлов - Физические основы получения атомной энергии» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1958, Издательство: Военное Издательство Министерства обороны Союза ССР, Жанр: Физика, Технические науки, sci_popular, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Физические основы получения атомной энергии: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Физические основы получения атомной энергии»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В настоящей книжке изложены основные вопросы ядерной физики, знание которых необходимо для понимания особенностей ядерной энергии и тех физических принципов, которые используются или предполагаются использоваться в ближайшем будущем для ее производства. subtitle
2 0
/i/53/718753/Grinya2003.png
0
/i/53/718753/CoolReader.png

Физические основы получения атомной энергии — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Физические основы получения атомной энергии», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

«Ядерная» артиллерия сыграла решающую роль в изучении состава атомного ядра.

Обстреливая атомы различных элементов быстрыми частицами, удалось установить, что в ядрах всех атомов имеются протоны, то есть ядра атомов водорода с массой, приблизительно равной атомной единице, и с единичным положительным зарядом. Точнее, масса протона по современным данным равна 1,00759 а.е.м.

Первоначально предполагалось, что, помимо протонов, в состав ядра входят еще и электроны и что ядра всех атомов построены из протонов и электронов. Однако позже выяснилось, что такое предположение неправильно и противоречит ряду опытных фактов. Современное учение о строении атомного ядра зародилось в 1932 г. Непосредственным толчком к его возникновению послужило открытие в 1932 г. английским физиком Чадвиком новой, неизвестной до того времени «элементарной» частица — нейтрона.

Нейтрон — нейтральная, то есть не имеющая электрического заряда, частица с массой, равной приблизительно массе протона. Точное значение массы нейтрона равно 1,00898 а.е.м. , что превосходит массу протона на 2,5 массы электрона.

Благодаря отсутствию электрического заряда нейтрон не производит ионизации атомов, мимо которых он пролетает, и поэтому может свободно проникать через толстые слои вещества. Не имея заряда и не испытывая вследствие этого действия сил электрического отталкивания со стороны положительно заряженных ядер, нейтрон способен проникать в глубь самых тяжелых ядер и поэтому является наилучшей частицей для их обстрела и последующего расщепления.

В том же 1932 г., когда был открыт нейтрон, советский физик Д. Д. Иваненко первым выдвинул идею о том, что ядра всех атомов состоят из протонов и нейтронов. Протонно-нейтронная теория строения ядра, развитая в работах советских и зарубежных физиков, является в настоящее время общепризнанной.

Число протонов в ядре атома какого-либо химического элемента равно числу «элементарных» зарядов ядра, то есть порядковому номеру этого элемента Z в периодической системе Менделеева (атомному номеру).

Общее же число протонов и нейтронов в ядре атома равняется его атомному весу А , округленному до целых единиц, то есть массовому числу. Отсюда нетрудно сообразить, что разность между массовым числом атома А и его атомным номером Z дает число нейтронов в ядре N = А - Z. Протоны и нейтроны, составляющие ядро, обычно называют нуклонами.

Самое простое ядро — ядро атома легкого водорода (протия) — состоит из одного протона. Все остальные ядра, помимо протонов, имеют и нейтроны. В ядре атома гелия, массовое число которого равно 4, имеется два протона и два нейтрона. В ядре наиболее распространенных атомов кислорода содержится 8 протонов и 8 нейтронов (массовое число 16).

В ядрах легких элементов число протонов обычно равно числу нейтронов. Ядра средних и тяжелых элементов имеют избыток нейтронов. Наиболее тяжелое из существующих в природе ядер — ядро урана с массовым числом 238 содержит 92 протона и 146 нейтронов. Состав атомных ядер некоторых элементов показан схематически, без соблюдения масштаба, на рис. 17.

Рис 17Состав некоторых атомных ядер Ядра атомов различных химических - фото 30
Рис. 17.Состав некоторых атомных ядер

Ядра атомов различных химических элементов обозначаются значками, присвоенными этим элементам в химии. Справа сверху от этого знака ставится общее число нуклонов в ядре, то есть массовое число, а снизу слева — число протонов, то есть атомный номер. Соответственно этому ядро обычного водорода обозначается 1H 1, гелия — 2He 4, кислорода — 8O 16, урана 92U 238и т. д.

Число протонов в ядре атома какого-либо элемента полностью определяет химические свойства этого элемента, его химическую принадлежность. До тех пор пока число протонов в ядре остается неизменным, атом данного химического элемента остается атомом этого элемента. При нормальном состоянии атома число электронов в его оболочке, окружающей ядро, равно числу протонов в ядре. Ионизация атома, то есть удаление из его оболочки одного или нескольких электронов, не затрагивает ядра: ядро остается при этом неизменным.

Нейтрон может превратиться в протон и наоборот. Подобные превращения бывают в распадающихся ядрах радиоактивных элементов, испускающих бета-частицы.

Превращение одного из нейтронов ядра в протон сопровождается рождением электрона и маленькой нейтральной частички — нейтрино, которые тотчас же и выбрасываются из ядра с огромной скоростью. Этот новорожденный электрон и представляет собой известную нам бета-частицу. Образование бета-частицы и нейтрино происходит за счет той избыточной массы, которой обладает нейтрон по сравнению с протоном. Превращение нейтрона в протон наблюдается в тех ядрах, которые имеют избыток нейтронов, то есть имеют их больше, чем это требуется для устойчивого существования ядра. Подобное же самопроизвольное превращение испытывает и свободный нейтрон, находящийся вне ядра.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Физические основы получения атомной энергии»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Физические основы получения атомной энергии» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Физические основы получения атомной энергии»

Обсуждение, отзывы о книге «Физические основы получения атомной энергии» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x