Масштабные характеристики ядра
Предпосылки ядерной физики – открытие радиоактивности
1903 г. – Нобелевская премия по физике за открытие радиоактивности (Беккерель, Мария и Пьер Кюри).
При делении ядра формируются другие ядра, которые в свою очередь тоже могут быть радиоактивными, а также нейтроны. Этот процесс – основа для создания ядерных реакторов и оружия.
(U, Xe, Sr – уран, ксенон, стронций)
Закон Гейгера-Неттола.
Зависимость периода полураспада от энергии –частиц для ряда различных радиоактивных ядер.
1) 1930 г. – Боте и Беккер обнаружили новый вид ядерного излучения при облучении бериллиевой мишени потоком альфа-частиц.
2) Фредерик и Ирен Жолио-Кюри обнаружили, что это излучение при бомбардировке парафина приводит к вылету из него протонов.
3) Дж. Чедвик предположил, что обнаружен новый тип элементарных частиц – их масса близка к массе протона, заряда не имеют
4) Вернер Гейзенберг теоретически обосновал состав ядра из протонов и нейтронов, а не из протонов и электронов. Эта модель лучше отвечает структуре периодической таблицы.
Трек позитрона в камере Вильсона в магнитном поле.
Тонкая изогнутая прерывистая линия, идущая снизу вверх – трек позитрона.
Темная полоса, пересекающая трек – слой вещества, в нем позитрон теряет часть энергии и при выходе двигается с меньшей скоростью (трек искривлён сильнее).
Умножитель напряжения Кокрофта-Уолтона
В модели Бора:
1) Электрон выбивается с орбиты n=1 быстрым электроном или рентгеновским фотоном.
2) Вакантное место заполняется электроном с орбиты n=2 или более высокой.
3) Разность энергий орбит будет излучаться в виде фотона, длина волны которого для достаточного больших Z (>12) будет находиться в рентгеновской области.
An, b – константы для каждой линии характеристического излучения
Смысл работ Мозли: атомы в периодической таблице размещаются не по порядковому номеру - массе, а по зарядовому числу Z.
Некоторые характеристики составных частей атома
ядерный магнетон
магнетон Бора (примерно в 2000 раз больше ядерного)
График: формула Резерфорда для альфа-частиц, падающих на свинцовую мишень.
Оценка радиуса для алюминия:
График: дифракция рассеяния ускоренных электронов на ядрах 16O и 12C.
Условие первого дифракционного минимума:
Местоположение первого минимума:
Дебройлевская длина волны электрона:
Импульс электрона с энергией 420 МэВ:
Длина волны электрона:
Оценка радиуса ядра:
- все ядра имеют примерно одинаковую плотность
Капельная модель ядра: аналогия с жидкостью – ядра рассматриваются как шарообразные капли несжимаемой ядерной жидкости.
Капельная модель:
Позволяет вычислять массы ядер
Объясняет ряд свойств ядер, в т.ч. деление тяжелых ядер
Плотность ядра: 1017 кг/м3 (V=1 мм3 – m=200000 т)
Плотность атома: 103 кг/м3
Масса нейтронной звезды с ядерной плотностью 1017 кг/м3 :
Электрический квадрупольный момент – характеристика несферичности ядра (несферичности распределения его электрического заряда):
Пояснение формы кривой стабильности на основе принципа Паули и электростатического отталкивания протонов.
Энергия связи ядра Eсв.ядра >> Есв.ат.
Зависимость удельной энергии связи Eсв.ядра /A от массового числа A
Классическая модель магнитного дипольного момента: осевое вращение заряженной частицы
Круговой ток порождает магнитный момент, перпендикулярный плоскости тока
Классическая модель орбитального момента: вращение частицы по круговой орбите
Результат – каждая спектральная линия атома расщепляется на NF компонент – сверхтонкая структура спектральных линий. Величина расщепления (примерно в 2000 раз меньше тонкого расщепления):
gN – фактор (множитель) Ланде, обычно от 1 до 5
mI – магнитное квантовое число (Iz), max(|mI |)=I
Be – магнитное поле в области ядра, создаваемое электронами
– магнитный момент ядра
Тонкая структура линий: расщепление за счет учета движения электронов вокруг движения ядра (спин-орбитальное взаимодействие)
Пример: дублетные состояния 2P3/2 и 2P1/2 c разностью энергий около 0.002 эВ.
Дают наиболее интенсивные линии D1 и D2:
Правило отбора:
Линия D2 – 6 компонент
Линия D1 – 4 компоненты
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть