- •2. Нейтроны деления. Роль замедлителя в осуществлении цепной реакции.
- •1.Дозиметрические характеристики. Единицы дозы.
- •2.Обращение с радиоактивными отходами.
- •1.Природные радиоактивные элементы и изотопы.
- •2.Методы получения и регистрации нейтронов. Образование нейтронов в природе.
- •2.Радиоуглерод в биосфере.
- •1.Абсолютные и относительные измерения радиоактивности.
- •2.Выход продукта ядерной реакции nγ.
- •2.Цепная реакция деления и условия ее осуществления.
- •2.Ядерный топливный цикл. Химические и экологические проблемы.
2.Цепная реакция деления и условия ее осуществления.
Цепна́я я́дерная реа́кция — последовательность единичных ядерных реакций, каждая из которых вызывается частицей, появившейся как продукт реакции на предыдущем шаге последовательности. Примером цепной ядерной реакции является цепная реакция деления ядер тяжёлых элементов, при которой основное число актов деления инициируется нейтронами, полученными при делении ядер в предыдущем.
Превращение вещества сопровождается выделением свободной энергии лишь в том случае, если вещество обладает запасом энергии. Последнее означает, что микрочастицы вещества находятся в состоянии с энергией покоя большей, чем в другом возможном, переход в которое существует. Самопроизвольному переходу всегда препятствует энергетический барьер, для преодоления которого микрочастица должна получить извне какое-то количество энергии — энергии возбуждения. Экзоноэнергетическая реакция состоит в том, что в следующем за возбуждением превращении выделяется энергии больше, чем требуется для возбуждения процесса. Существуют два способа преодоления энергетического барьера: либо за счёт кинетической энергии сталкивающихся частиц, либо за счёт энергии связи присоединяющейся частицы. Механизм цепной реакции при ядерных превращениях могут обеспечить нейтроны, не имеющие кулоновского барьера и возбуждающие ядра при поглощении. Появление в среде необходимой частицы вызывает цепь следующих, одна за другой реакций, которая продолжается до обрыва цепи вследствие потери частицы-носителя реакции. Если в каждом акте реакции появляется только одна частица-носитель, то цепная реакция называется неразветвлённой. Неразветвлённая цепная реакция не может привести к энерговыделению в больших масштабах.
Если в каждом акте реакции или в некоторых звеньях цепи появляется более одной частицы, то возникает разветвленная цепная реакция, ибо одна из вторичных частиц продолжает начатую цепь, а другие дают новые цепи, которые снова ветвятся. Правда, с процессом ветвления конкурируют процессы, приводящие к обрывам цепей, и складывающаяся ситуация порождает специфические для разветвленных цепных реакций предельные или критические явления. Если число обрывов цепей больше, чем число появляющихся новых цепей, то самоподдерживающаяся цепная реакция (СЦР) оказывается невозможной. Если же число образующихся новых цепей превосходит число обрывов, цепная реакция быстро распространяется по всему объёму вещества при появлении хотя бы одной начальной частицы.
Область состояний вещества с развитием цепной самоподдерживающейся реакции отделена от области, где цепная реакция вообще невозможна, критическим состоянием. Критическое состояние характеризуется равенством между числом новых цепей и числом обрывов.
Цепная реакция деления идет в среде, в которой происходит процесс размножения нейтронов. Такая среда называется активной зоной. Важнейшей физической величиной, характеризующей интенсивность размножения нейтронов, является коэффициент размножения нейтронов в среде k∞. Коэффициент размножения равен отношению количества нейтронов в одном поколении к их количеству в предыдущем поколении. Индекс ∞ указывает, что речь идет об идеальной среде бесконечных размеров. В делящейся среде конечных размеров часть нейтронов будет уходить из активной зоны наружу. Поэтому коэффициент k зависит еще от вероятности Р для нейтрона не уйти из активной зоны. По определению
k = k∞P. |
(1) |
Величина
Р зависит от состава активной зоны, ее
размеров, формы, а также от того, в какой
степени окружающее активную зону
вещество отражает нейтроны. Критическим
размером называется
размер активной зоны, при котором
k = 1. Критической
массой называется
масса активной зоны критических размеров.
Очевидно, что при массе ниже критической
цепная реакция не идет, даже если
> 1.
Наоборот, заметное превышение массы
над критической ведет к неуправляемой
реакции - взрыву. Если в первом
поколении имеется N нейтронов, то в n-м
поколении их будет Nkn.
Поэтому при k = 1 цепная реакция
идет стационарно, при k < 1 реакция
гаснет, а при k > 1 интенсивность реакции
нарастает. При k = 1 режим реакции
называется критическим,
при k > 1 – надкритическим и
при k < 1 – подкритическим.
Время жизни одного поколения
нейтронов
сильно
зависит от свойств среды и имеет порядок
от 10–4 до
10–8 с.
Билет15.
