
- •Глава 2. Физические основы радиохимии
- •2.1 Элементарные частицы
- •2.2 Протонно-нейтронный состав ядер
- •2.3 Свойства атомного ядра
- •2.3.1 Заряд, число нуклонов и масса ядра
- •2.3.2 Размеры ядер
- •2.3.3 Изотопы, изобары, изотоны
- •2.4 Энергия ядра
- •2.4.1 Энергия покоя
- •2.4.2 Энергия связи ядра
- •2.5 Устойчивость ядер
- •2.6 Ядерные силы
- •2.7 Ядерные модели
- •2.7.1 Капельная модель
- •2.7.2 Модель ферми-газа
- •2.7.3 Оболочечная модель
- •Вопросы
- •Глава 3. Радиоактивность
- •3.1 Законы радиоактивного распада
- •3.2 Абсолютная радиоактивность
- •3.3 Период полураспада
- •3.4 Радиоактивное равновесие
- •3.5 Радиоактивные семейства
- •Вопросы
- •Глава 4. Типы ядерных превращений
- •4.1 Альфа - распад
- •4.2 Бета - распад
- •4.3 Гамма - излучение ядер (изомерный переход)
- •4.4 Спонтанное деление
- •4.5 Испускание запаздывающего протона
- •4.6 Испускание запаздывающего нейтрона
- •Вопросы
- •Глава 5. Взаимодействие ядерного излучения с веществом
- •5.1 Взаимодействие альфа – частиц с веществом
- •5.2 Взаимодействие электронов с веществом
- •5.2.1 Ионизационные потери
- •5.2.2 Тормозное излучение (радиационные потери)
- •5.2.3 Излучение вавилова – черенкова
- •5.2.4 Электронно–позитронная аннигиляция
- •5.2.5 Пробеги электронов в веществе
- •5.3 Взаимодействие γамма – квантов с веществом
- •5.3.1 Фотоэффект (фотоэлектрическое поглощение)
- •5.3.2 Комптоновское рассеяние
- •5.3.3 Образование электрон-позитронной пары
- •5.3.4 Когерентное рассеяние
- •5.3.5 Ослабление гамма-излучения в веществе
- •5.4 Взаимодействие нейтронов с веществом
- •Вопросы
4.5 Испускание запаздывающего протона
Испускание запаздывающего протона было обнаружено в 1962 году Г. Флеровым у искусственных радионуклидов - продуктов ядерных реакций при высоких энергиях. Этот тип распада характерен только для дочерних ядер, имеющих избыток протонов и претерпевающих позитронный распад. Позитронный распад приводит к образованию ядра – продукта в возбужденном состоянии, практически мгновенно (за время 10-12с) испускающего протон. Здесь позитронный распад сопровождается протонным распадом, причем периоды полураспада для обоих распадов одинаковы. Такое сложное радиоактивное превращение возможно в тех случаях, когда энергия позитронного распада превышает энергию связи протона в дочернем ядре-продукте распада. В качестве «предшественников» испускания таких запаздывающих протонов были идентифицированы +- активные изотопы 17Ne ( t1/2 =0.1 c) и 21Mg( t1/2=0.13 c).
Испускание запаздывающего протона приводит к уменьшению заряда и массового числа образовавшегося ядра на единицу.
Так,
например,
Ne
распадается с периодом полураспада 0.7
с путем β+-
эмиссии, образуя
F
в сильно возбужденном состоянии, который,
испуская протон, за время < 10-12с
переходит в дважды магическое ядро
O.
Ne
F*
O+
p
Трудности обнаружения протонной радиоактивности обусловлены как короткими временами жизни протоноактивных ядер, так и тем, что эти ядра характеризуются очень сильным дефицитом нейтронов и потому могут быть получены в ядерных реакциях, сопровождающихся вылетом большого числа нейтронов и потому маловероятных.
Во всех имеющихся до сих пор наблюдениях радиоактивных распадов с испусканием протона задержка испускания протона была обусловлена не протонной радиоактивностью, а предшествующим + - распадом, возбужденные продукты которого мгновенно испускали запаздывающий протон.
4.6 Испускание запаздывающего нейтрона
Помимо
нейтронов, непосредственно сопутствующих
делению в ядерном реакторе наблюдается
также испускание так называемых
запаздывающих
нейтронов.
Эти нейтроны
для отличия от нейтронов, образующихся
в момент деления ядер, называют
запаздывающими
нейтронами. Такой
тип распада имеет место тогда, когда
энергия возбуждения осколочного ядра,
претерпевшего
-
–распад
превышет энергию связи нейтрона в ядре.
В этом случае процесс -
-
распада сопровождается испусканием
нейтронов, причем периоды полураспад
обоих процессов равны. Эмиссия
запаздывающих нейтронов чаще всего
наблюдается при числе нейтронов,
превышающем
магическое
число. Так,
например
I
после отдачи одного нейтрона переходит
в
I
с магической нейтронной оболочкой N =
82:
Te
I*
I
+n
Запаздывающие нейтроны играют важную роль в управлении ядерными реакторами, так как они придают реактору некоторую инерцию и тем самым делают его легко управляемым.
Процесс испускания запаздывающих нейтронов подчиняется экспоненциальному закону
Периоды полураспада этих процессов колеблются от 0,114 с до 2 ч.
Вопросы
1.В каком случае возможен радиоактивный распад?
2. Как меняются при различных ядерных превращениях масса и заряд ядра?
3. Каким образом в ядре, состоящем из протонов и нейтронов образуются бета-частицы?
4. Почему бета-спектры непрерывны?
5. Какие ядерные превращения сопровождаются испусканием электронов?
6. При каких условиях возможна эмиссия позитронов при бета-распаде?
7. Назовите типы распадов, которые приводят к образованию одинаковых нуклидов.
8. Какие ядерные превращения сопровождаются испусканием электронов?
9. При каких превращениях испускается электромагнитное излучение?
10. Назовите причины, обусловливающие необходимость эмиссии антинейтрино при бета- распаде.
11. Для каких ядер характерно спонтанное деление?
12. Чем обусловлена эмиссия запаздывающих протонов и запаздывающих нейтронов?
13. Назовите причины обусловливающие необходимость эмиссии антинейтрино при бета- распаде.
14. Укажите энергетические условия всех типов бета-распада.