
- •6.Киелі сандар. ?
- •16.Ядроның күшінің жұптылығы.Жұптылығының сақталу заңы.
- •17.Ядроның изотоптың спині.Изотоптық спин және заряд.Изотоптық спинның сақталуы.
- •33.Ядронын кабыктык моделдери.
- •34.Бир болшектик кабыктык модел.Онын негизги кагидалары.
- •35. Бир болшектик кабыктык модел бойынша ядронын касиеттерин ан-у.
- •36. Бир болшектик кабыктык моделдин жетистиктери.
- •37. Бир болшектик кабыктык моделдин кемшиликтери.
- •38.Элементар болшектер угымынын дамуы.
- •39. Элементар болшектердин сарапталынуы.40.Лептондар мен адрондар.
- •41.Кварктар.42. Элементар болшектердин кварктик модели.
- •43.Глюондар.
- •44.Ядронын ужымдык жане дербес болшектик модельдери.
- •59.Альфа-ыдырау ушин энергия сакталу заны.Ыдырау энергиясы.
- •60. Альфа-ыдырау ушин импульстин сакталу заны.Альфанын кинет энергиясы.
- •64.Бета-ыдырау энергиясы.
- •65.Ядролардын гамма нурлануы.
- •66.Гамма нурдын спектри.
- •67.Гамма нурланудын мультипольдиги,жуптылыгы.
- •68.Электрлик жане магниттик гамма-отулер.
- •69.Ядролык изометрия.Ишки конверсия.
- •70.Гамма нурланудын ыктималдылыгы.
33.Ядронын кабыктык моделдери.
нуклондардың
саны киелі сандардың (2,8,20,28,50,82,126)
біреуіне тең ядроларға байланыс
энергиясының
калыпсыз үлкен мәні (немесе өте нықтық)
мен квадруподдік
моментің О мәні тән (сфералық симметриялы)
екені көрсетілді. Ядроның қасиеттерінің
периодтық сипаты атомның
периодтық қасиеттеріне ұқсас. Ол ядроға
да атом сияқты,
кабықтық
құрылым тек шығар деген пікір туғызады.
Бұл
пікірді басқа да тәжірибелік мәліметтер
қолдайды. Төменде
осы ядроның кабықтық құрылымына
меңзейтін кейбір
мәліметтер беріледі.А.
Байланыс энергиясының өзгеру заңдылықтары.
Ядроның
ңықтығын оның меншікті байланыс
эиергиясы сипаттайды.
Ңық ядроларға байланыс энергиясының
ең үлкен мәні
(көршілермен салыстырғанда) тән. Оларға
үстеме қосылған
нуклондардың байланысы әлсіз болуы
тиіс (оған қосымша
нуклонның байланыс энергиясы тым аз).
ядроларын қарастырайық. Олардың
әрқайсысы
оның алдындағыға бір нуклон қосу арқылы
алынады.
Соңғы үш ядро үшін нуклонды байланыстыру
энергиясы
2.2, 5.5 және 20.6МэВ, яғни
ядросына жақындағанда
күрт өседі.Егер
осыны әрі қарай жалғастырып
ядросына бір протон
немесе нейтрон қоссақ, қосылу энергиясы
теріс,сәйкес
туынды ядро (
пен
)
ңық емес болады. Демек 2 протон мен 2
нейтроннан тұратын, қос киелі ядро,
ядросы
көрші ядроларға қарағанда өте ңық.
Радиоактивтік ыдыраудың
қатарында альфа-ыдыраудың болуы да,
ядросының
ңықтығын дәлелдейді.Басқа
жұп-жұп ядролар үшін зерттеулер де
киелі ядролардың
ерекше нықтығын дәлелдейді.Б.
Изотоптардың таралуы.
Нуклондардың
киелі саны тән
ядролардың ерекше нықтығын ондай
ядролардың
табиғатта
көбірек таралуы да қостайды. Оған
бірнеше мысал келтірейік.1.Атомдық
нөмері Z=А/2 ең ауыр ядро, қос киелі ядро
Оның кальцийдің табиғи қоспасындағы
үлесі 97%. Оған көршілес жеңіл Z=А/2 ядроның
(
)
салыстырмалытаралуы
0,3% қана, ал көршілес Z=А/2 (
)
ауырырақ ядротабиғатта
кездеспейді.2.Нейтрондардың
берілген (А-Z) саны тән изотоптардың
табиғатта, әлбетте, екеу-үшеуі ғана
кездеседі.
А-Z=20
үшін олардың саны беске (
),А-Z=50
үшін алтыға, ал А-Z=82 үшін жетіге дейін
көбейеді.3.Бір
элеметтің изотоптарының ішінде, әлбетте,
массалық саны орташа изотоп ең көп
таралған. Олардан А-Z=50
немесе
А-Z=82 изотоптар ерекше бөлінеді (
т.б).
4.Табиғатта
ең көп изотопы (он) бар элемент
,
оның
ішінде 3 изотоптың массалық саны тақ.В.
Альфа- және бетта-ыдырау заңдылықтары.
1.Табиғатта
кездесетін үш радиоактивті катардың
үшеуі де,
қорғасынның изотоптарымен (Z=82) аяқталады.
Табиғатта кездесетін
Z≤82 ядролардың барлығы дерлік
нық.2. Жартылай
эмпирикалық формулаға сәйкес альфа-ыдырау
энергиясы Z өскенде өсуі керек. Тәжірибелер
полоний
(Z=84) ядроларының шығаратын альфа-белшектерінің
энергиясының одан ауыр ядролар шығаратын
бөлшектердің
энергиясынан артық екенін
көрсетеді.3.Полонийдің
екі изотопы
,
ұзын жолды α-бөлшектер
шығарады. Жалпы энергиясы ең үлкен
альфа-бөлшектерді А-Z=128, Z=84, А-Z=84 ядролар
шығарады. Олар ыдыраудан
кейін А-Z=126, Z=82, А-Z=82 ядроларына өтеді.
Мысалы, Менделеев таблицасының ортасыңда
жататын неодимнің
изотоптарының біреуі (
)
альфа-радиоактивті.Оның
жартылай ыдырау периоды 5*1015
жыл, ал ол шығаратын а-бөлшектердің
ең үлкен энергиясы 1,8МэВ.
4. Сол
сияқты киелі ядроларға ыдырайтын
ядроларға
бета-ыдырау энергиясының
ең үлкен, ал киелі ядролардың
бета—ыдырауына
ең кіші мәндері тән. Оған
бета—ыдырау тізбегі мысал бола
алады. Бірінші ядроның ыдырау энергиясы
Еβ=З.6МэВ,
екіншінін
энергиясы Еβ=0,27
МэВ. 5.Қоскиелі
ядро нуклондар шығарылатын
сатылық
процесстің
ақырғы нәижесі болады.
(4.6)
(4.7)
Екі
жағдайда да бета-ыдраудан кейін қозған
киелі ядролар
мен
пайда болады. Олардың құрамында сәйкес
9=(A-Z)киелі+1
нейтрон мен 9=Zкиелі+1
протон бар. Олардан
9-нуклонды ажырату энергиясының төмендігі
сонша, ол
олардың қозу энергиясынан аз. Бұл
олардың нуклондар шығаруына
соқтырады. Нуклондар олардың алдындағы
бета-ыдыраудың
жартылай периодына кешіктіріліп
шығаралады