
- •Элементы квантовой физики. Строение атома и ядра
- •Оглавление
- •1. Основные положения квантовой механики.
- •2. Физика атома.
- •3. Атомное ядро.
- •4. Элементарные частицы.
- •1. Основные положения квантовой механики.
- •1.1.Противоречия классической физики: особенности строения атома, линейчатые спектры атомов, дифракция электронов, дифракция нейтронов.@
- •1.2.Гипотеза Луи-де-Бройля о корпускулярно-волновом дуализме свойств микрочастиц.@
- •1.3.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.@
- •1.4.Постулаты квантовой механики. Вероятностный характер движения частиц. Волновая функция, её статистический смысл. Задание состояния микрочастицы.@
- •1.5.Уравнение Шредингера. Физические ограничения на вид волновой функции. Стационарное уравнение Шредингера, стационарные состояния.@
- •1.6.Частица в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме. Квантование энергии частицы. Объяснение туннельного эффекта. Гармонический осциллятор.@
- •2 Физика атома.
- •2.1.Электрон в атоме водорода. Энергетические уровни. Квантовые числа и их физический смысл.@
- •2.2.Опыт Штерна и Герлаха.@
- •2.3.Пространственное распределение электрона в атоме водорода.@
- •2.4.Спин электрона.@
- •2.5.Многоэлектронный атом. Правила распределения электронов по орбиталям. Принцип Паули.@
- •2.6.Особенности структуры электронных уровней в сложных атомах. Связь распределения электронов по орбиталям с периодической таблицей Менделеева.@
- •2.7.Элементарная квантовая теория испускания атомами электромагнитного излучения.@
- •2.8.Спонтанное и вынужденное излучение фотонов. Принцип работы квантового генератора и его использование.@
- •3 Атомное ядро.
- •3.1.Состав ядра. Характеристики ядра.@
- •3.2.Модели ядра: капельная, оболочная. Ядерные силы.@
- •3.3.Энергия связи ядра. Дефект массы.@
- •3.4.Два типа ядерной реакции. Энергия ядерной реакции.@
- •3.5.Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа, бета, гамма – излучения.@
- •3.6.Цепная ядерная реакция деления.@
- •3.7.Использования энергии ядерных цепных реакций. Атомная бомба. Ядерный реактор.@
- •3.8.Проблемы развития атомной энергетики.@
- •3.9.Управляемая реакция термоядерного синтеза.@
- •3.10.Свойства и характеристики радиоактивных излучений.@
- •3.11.Биологическое действие ионизирующих излучений.@
- •4. Элементарные частицы.
- •4.1.Свойства элементарных частиц. Гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия.@
- •4.2.Классификация элементарных частиц.@
- •4.3.Гипотеза строения элементарных частиц из кварков.@
- •4.4.Гипотеза Великого объединения всех видов взаимодействия.@
- •Библиографический список
3.3.Энергия связи ядра. Дефект массы.@
Вследствие наличия сильного ядерного взаимодействия, удерживающего нуклоны в ядре, для разделения ядра на отдельные нуклоны необходимо совершить работу и затратить энергию. Эту энергию, необходимую для разделения ядра на составляющие его нуклоны, называют энергией связи ядра Есв.Согласно закону сохранения энергии для энергии связи можно записать
ЕЯ+ Есв=ЕNi , (3.1)
где ЕЯ- энергия неподвижного ядра,ЕNi– суммарная энергия отдельных неподвижных нуклонов. Но, согласно Эйнштейну, известно, что энергия покоя любой частицы связана с его массой как Е=mc2, поэтому можно записать
Есв=ЕNi - ЕЯ= Σmic2 –mЯc2 = (Zmp+Nmn–mЯ))c2 , (3.2)
где Σmi – сумма масс покоящихся нуклонов, mЯ– масса ядра в покое. Так как энергия связи положительна, то получаем соответственно
Σ mi - mЯ m >0, (3.3)
полученное соотношение показывает, что масса покоя ядра меньше чем суммарная масса покоя содержащихся в нем нуклонов. Экспериментальные измерения масс атомных ядер, выполненные с большой точностью, показывают, что действительно масса ядра всегда меньше суммы масс составляющих его нуклонов.Величину, равную разности масс нуклонов и массы атомного ядра m называют дефектом массы.
Часто вместо энергии связи используют энергию связи деленную на массовое число (энергия связи на один нуклон) δЕсв= Есв/А, которую называют удельной энергией связи. Эта величина так же как энергия связи характеризует устойчивость (прочность, стабильность) атомных ядер: чем больше δЕсв, тем ядро устойчивее.
Эксперименты по делению ядер на нуклоны показывают, что удельная энергия связи δЕсвзависит от массового числа А в соответствии с графиком на рисунке 17. Как следует из рисунка, удельная энергия связи сильно увеличивается в области легких ядер и очень немного уменьшается для тяжелых ядер, максимум в 8-8,8 МэВ/нуклон приходится на область с массовыми числами от 50 до 60, что соответствует наиболее стабильным ядрам.
Рис.17.Зависимость удельной энергии связи ядер от массового числа.
При малых А, когда нуклонов мало в ядре, энергия ядерных сил мала, по мере увеличения А энергия значительно возрастает. Далее при увеличении А после А=60 удельная энергия связи постепенно уменьшается и составляет, например, для урана 7,6 МэВ/нуклон. Это уменьшение объясняется тем, что с возрастанием числа протонов в ядре увеличивается отрицательная энергия кулоновского отталкивания, связь между нуклонами становится менее сильной, в результате чего ядра – менее прочными. Из зависимости удельной энергии связи от массовых чисел следует, что энергетически выгодны следующие процессы: 1) деление тяжелых ядер на более легкие; 2) слияние легких ядер в более тяжелые.
3.4.Два типа ядерной реакции. Энергия ядерной реакции.@
Процессы деления тяжелых ядер на более легкие и слияния легких ядер в более тяжелые называют ядерными реакциям (ядерная реакция деления и реакция синтеза ядер).В этих реакциях выделяется большое количество энергии, в настоящее время они осуществлены на практике и используются как в мирных, так и в военных целях.
Рассмотрим, для примера, широко известную реакцию деления ядра изотопа урана при попадании в него нейтрона на ядро изотопа бария и изотопа криптона с вылетом трех нейтронов
.
(3.4)
Для данной реакции, учитывая наличие у компонентов реакции кинетической энергии, согласно закону сохранения энергии можно записать
(3.5)
где
Екини Е’кин–
кинетические энергии всех исходных и
конечных продуктов реакции, а ЕЯ()и ЕN– энергии
ядра и нуклона в покое. Учитывая уравнение
ЭйнштейнаE=mc2
и определение удельной энергии
связи, последнее равенство можно
переписать в следующем виде
(3.4)
где
mo() – массы покоя
соответствующих ядер или нейтрона.Зная
удельные энергии связи δЕсв(
) разных ядер (Рис.17.), несложно рассчитать
добавочную энергию Екин
= Е’кин
- Екин,
выделяемую в этой реакции, она равна
200
МэВ. Эта энергия передается образовавшимся
ядрам и трем нейтронам в виде кинетической
энергии.Аналогично можно рассмотреть
реакцию слияния, например, двух ядер
дейтерия и трития в ядро гелия
,
(3.5)
расчет
показывает, что при этом
возникает добавочная энергия в количестве
17,6 МэВ, которая переходит в кинетическую
энергию гелия и образовавшегося нейтрона.Для сравнения: энергия связи электронов
в атомах порядка 10эВ, а энергия, выделяемая
в химической реакции при окислении
атома углеводорода (реакция, происходящая
при сжигании углеводородного сырья)равна всего 100 эВ. Эти цифры неоспоримо
показывают, где находится источник
большого количества энергии и
перспективность получения энергии за
счет ядерных реакций на атомных
электростанциях.