- •3. Основы физики цепной ядерной реакции. Радиоактивный распад и его характеристики.
- •Составное ядро[править | править вики-текст]
- •Энергия возбуждения[править | править вики-текст]
- •Каналы реакций[править | править вики-текст]
- •Прямые ядерные реакции[править | править вики-текст]
- •Сечение ядерной реакции[править | править вики-текст]
- •Выход реакции[править | править вики-текст]
- •Законы сохранения в ядерных реакциях[править | править вики-текст]
- •Ядерная реакция деления[править | править вики-текст]
- •Ядерная реакция синтеза[править | править вики-текст]
- •Термоядерная реакция[править | править вики-текст]
- •Фотоядерная реакция[править | править вики-текст]
- •Другие[править | править вики-текст]
- •Запись ядерных реакций[править | править вики-текст]
- •Виды частиц, испускаемых при радиоактивном распаде[править | править вики-текст]
- •Альфа-распад[править | править вики-текст]
- •Бета-распад[править | править вики-текст]
- •Бета-минус-распад[править | править вики-текст]
- •Позитронный распад и электронный захват[править | править вики-текст]
- •Двойной бета-распад[править | править вики-текст]
- •Общие свойства бета-распада[править | править вики-текст]
- •Гамма-распад (изомерный переход)[править | править вики-текст]
- •4. Ионизирующее излучение, определения, виды. Фотонное и корпускулярное излучение.
- •5. 5.Основные характеристики разных видов ионизирующего излучения.
- •6. Взаимодействие ядерного излучения с веществом
- •7.Биологические эффекты радиационного воздействия.
- •Единицы измерения[править | править вики-текст]
- •Классификация[править | править вики-текст]
- •I. Эффект естественного радиационного фона.
- •II. Эффект малых доз.
- •III. Эффект больших доз
- •Эффект естественного радиационного фона[править | править вики-текст]
- •Синдром дефицита облучения[править | править вики-текст]
- •Эффект малых доз (радиационный гормезис)[править | править вики-текст]
- •Лучевая болезнь[править | править вики-текст]
- •Классификация[править | править вики-текст]
- •Клинико-морфологическая классификация[править | править вики-текст]
- •Формы лучевой болезни в зависимости от особенностей облучения[править | править вики-текст]
- •Патологическая анатомия лучевой болезни[править | править вики-текст] Костномозговая форма[править | править вики-текст]
- •1. Период первичной реакции на облучение
- •2. Период мнимого благополучия
- •3. Период разгара заболевания
- •4. Восстановительный период
- •Кишечная и церебральная формы[править | править вики-текст]
- •Острая лучевая болезнь при внешнем общем неравномерном облучении[править | править вики-текст]
- •Сочетанные лучевые поражения[править | править вики-текст]
- •Комбинированные лучевые поражения[править | править вики-текст]
- •Нейтронные поражения[править | править вики-текст]
- •Хроническая лучевая болезнь вследствие равномерного внешнего облучения[править | править вики-текст]
- •Причины смерти при острой лучевой болезни[править | править вики-текст]
- •8.Внешнее и внутренне облучение.
- •9.Основные дозовые характеристики излучений. Экспозиционная поглощенная, эквивалентная, эффективная эквивалентная, коллективная дозы, керма.
- •Экспозиционная доза[править | править вики-текст]
- •Поглощённая доза[править | править вики-текст]
- •Эквивалентная доза (биологическая доза)[править | править вики-текст]
- •Эффективная доза[править | править вики-текст]
- •Групповые дозы[править | править вики-текст]
- •Мощность дозы[править | править вики-текст]
- •10. .Единицы измерения радиоактивности и поглощенной дозы (си и внесистемные). Единицы измерения радиоактивности и доз облучений
- •11.Дозовые нормативы для различных групп населения
- •12.Принципы определения радиоактивности и дозовых нагрузок
3. Основы физики цепной ядерной реакции. Радиоактивный распад и его характеристики.
Я́дерная реа́кция — это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра и выделением большого количества энергии. Впервые ядерную реакцию наблюдал Резерфордв 1919 году, бомбардируя α-частицами ядра атомов азота, она была зафиксирована по появлению вторичных ионизирующих частиц, имеющих пробег в газе больше пробега α-частиц и идентифицированных как протоны. Впоследствии с помощью камеры Вильсонабыли получены фотографии этого процесса.
По механизму взаимодействия ядерные реакции делятся на два вида:
реакции с образованием составного ядра, это двухстадийный процесс, протекающий при не очень большой кинетической энергиисталкивающихся частиц (примерно до 10 МэВ).
прямые ядерные реакции, проходящие за ядерное время, необходимое для того, чтобы частица пересекла ядро. Главным образом такой механизм проявляется при больших энергиях бомбардирующих частиц.
Если после столкновения сохраняются исходные ядра и частицы и не рождаются новые, то реакция является упругим рассеянием в поле ядерных сил, сопровождается только перераспределением кинетической энергии и импульса частицы и ядра-мишени и называется потенциальным рассеянием
Составное ядро[править | править вики-текст]
Основная статья: Составное ядро
Теория механизма реакции с образованием составного ядра была разработана Нильсом Бором в 1936 году[3] совместно с теорией капельной модели ядра и лежит в основе современных представлений о большой части ядерных реакций.
Согласно
этой теории ядерная реакция идёт в два
этапа. В начале исходные частицы образуют
промежуточное (составное) ядро за ядерное
время,
то есть время, необходимое для того,
чтобы частица пересекла ядро, примерно
равное 10−23 —
10−21с.
При этом составное ядро всегда образуется
в возбуждённом состоянии, так как оно
обладает избыточной энергией, привносимой
частицей в ядро в виде энергии
связи нуклона
в составном ядре и части его кинетической
энергии,
которая равна сумме кинетической энергии
ядра-мишени с массовым
числом
и
частицы в системе центра
инерции.
Энергия возбуждения[править | править вики-текст]
Энергия
возбуждения
составного
ядра, образовавшегося при поглощении
свободного нуклона, равна сумме энергии
связи
нуклона
и части его кинетической энергии
:
Чаще
всего вследствие большой разницы в
массах ядра и нуклона
примерно
равна кинетической энергии
бомбардирующего
ядро нуклона.
В среднем энергия связи равна 8 МэВ, меняясь в зависимости от особенностей образующегося составного ядра, однако для данных ядра-мишени и нуклона эта величина является константой. Кинетическая же энергия бомбардирующей частицы может быть какой угодно, например, при возбуждении ядерных реакций нейтронами, потенциал которых не имеет кулоновского барьера, значение может быть близким к нулю. Таким образом, энергия связи является минимальной энергией возбуждения составного ядра[1][2].
Каналы реакций[править | править вики-текст]
Переход в невозбуждённое состояние может осуществляться различными путями, называемыми каналами реакции. Типы и квантовое состояние налетающих частиц и ядер до начала реакции определяют входной канал реакции. После завершения реакции совокупность образовавшихся продуктов реакции и их квантовых состояний определяет выходной канал реакции. Реакция полностью характеризуется входным и выходным каналами.
Каналы
реакции не зависят от способа образования
составного ядра, что может быть объяснено
большим временем жизни составного ядра,
оно как бы «забывает», каким способом
образовалось, следовательно, образование
и распад составного ядра можно
рассматривать как независимые события.
К примеру,
может
образоваться как составное ядро в
возбуждённом состоянии в одной из
следующих реакций:
Впоследствии, при условии одинаковой энергии возбуждения, это составное ядро может распасться путём, обратным любой из этих реакций, с определённой вероятностью, не зависящей от истории возникновения этого ядра. Вероятность же образования составного ядра зависит от энергии и от сорта ядра-мишени[2].
