
- •Ядерная физика
- •Состав и характеристика атомного ядра
- •Дефект массы и энергии связи ядер
- •Ядерные силы
- •Закон радиоактивного распада
- •Виды радиоактивного излучения
- •Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом
- •Методы наблюдения и регистрации ионизирующих излучений
- •Поглощение и экспозиционная доза
- •Эквивалентная и эффективная эквивалентная дозы ионизирующих излучений
- •Естественные и искусственные источники излучения
- •Ядерные реакции
- •Цепная реакция деления
- •Ядерный реактор
- •Термоядерный синтез
- •Эффект Мессбауэра
- •Ядерный магнитный резонанс
- •Технические применения ионизирующих излучений
- •Трансурановые элементы
- •Ядерная астрофизика
- •Виды фундаментальных взаимодействий
- •21.Классификация элементарных частиц
- •Кварковая модель адронов
- •Элементы космогонии
- •Элементы космологии
- •Современные представления о физической картине мира
Трансурановые элементы
Трансурановые элементы — радиоактивные химические элементы, расположенные в периодической системе элементов Д. И. Менделеева за ураном, то есть с атомным номером выше 92.
Пути к острову стабильности. Для синтеза ядер сверхтяжёлых элементов необходимо выполнение ещё одного условия - получить макс. избыток нейтронов в конечном ядре. Для этих целей должны быть использованы предельные возможности реакции слияния с участием ядер, максимально обогащённых нейтронами. Такими могут быть 2494Рu или 24896 Cm, к-рые подвергаются бомбардировке ядрами 48Са. Составные ядра с Z-114 и 116 будут иметь N =178 и 180 и энергию возбуждения ок. 30 МэВ. Это наибольшее приближение к магич. числам 114 и 184, к-рое достижимо в искусств. синтезе сверхтяжёлых ядер.
Остров стабильности — трансурановая область на карте изотопов, для вследствие предельного заполнения в ядре протонных и нейтронных оболочек, время жизни изотопов значительно превышает время жизни «соседних» трансурановых изотопов.
Ядерная астрофизика
Из-за
высокой изотропии К. л. наблюдения у
Земли не позволяют установить, где они
образуются До начала 70-х гг. 20 в. многие
исследователи считали, что К. л. с
эВ имеют в основном метагалактич.
происхождение. Теория происхождения
К. л. опирается не только на гипотезу о
галактич. природе источников К. л., но и
на представление о том, что К. л. длительное
время удерживаются в Галактике, медленно
вытекая в межгалактич. пространство.
Двигаясь по прямой, К. л. покинули бы
Галактику спустя неск. тысяч лет после
момента генерации. Свойство атмосферы
поглощать космические лучи было
обнаружено еще в первых экспериментах
В. Гесса. Попадая в атмосферу Земли,
космические частицы (а это в основном
протоны и ядра более тяжёлых элементов,
чем водород) испытывают столкновения
с её атомами и молекулами. В результате
происходит расщепление ядер и образование
многочисленных вторичных частиц.
Причина свечения звёзд. Звезда является небесным телом, которое с Земли видится как светящаяся точка на ночном небе. Вообще звезды — это огромные шары из раскаленных газов. В центральной их части температура достигает 6 000 000°С. При такой температуре протекает термоядерная реакция, преобразующая водород в гелий. При этом выделяется колоссальное количество энергии. Эта энергия из центра звезды прорывается к поверхности и излучается в космос в виде света.
Эволюция звезды - последовательность изменений, которым звезда подвергается в течение её жизни, то есть на протяжении сотен тысяч, миллионов или миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. В течение таких колоссальных промежутков времени изменения оказываются весьма значительными. Звезда начинает свою жизнь как холодное разрежённое облако межзвёздного газа, сжимающееся под действием собственного тяготения и постепенно принимающее форму шара и заканчивает жизнь в качестве Белого карлика.
Виды фундаментальных взаимодействий
Гравитационное:
константа взаимодействия
.
Радиус действия неограничен. Гравитационное
взаимодействие универсальное, ему
подтверждены все частицы. Однако в
процессе микромира ощутимой роли не
играет.
Электромагнитное:
константа взаимодействия равна
.
Радиус взаимодействия неограничен.
Сильное:
этот вид взаимодействия обеспечивает
связь нуклонов в ядре. Константа имеет
величину 10, радиус действия примерно
.
Слабое
взаимодействие:
это взаимодействие ответственно за
все виды β-распада ядер, за многие распады
элементарных частиц, а также за все
процессы взаимодействия нейтрино с
веществом. Константа взаимодействия
равна по порядку величины
.
Сравнительные характеристики взаимодействий:
Вид взаимодействия |
Константа взаимодействия |
Время жизни, с |
сильное |
10 |
|
Электромагнитное |
|
|
Слабое |
|
|
гравитационное |
|
-- |