Излучение, атомная и ядерная физика. Бугрова А.И - 88 стр.

UptoLike

87
Плутоний благодаря эффективному делению под
действием тепловых нейтронов играет важнейшую роль в полу-
чении ядерной энергии. Плутоний является
α
-
радиоактивным с периодом полураспада 24 000 лет и превраща-
ется в устойчивый изотоп урана .
94
239
Pu
94
239
Pu
92
235
U
6.5.2. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция
Исследования Ферми продолжили немецкие ученые Отто
Ган и Фриц Штрассман, а также Лизе Мейтнер (Австрия). Ган и
Штрассман (оба радиохимики) в 1938 г. обнаружили, что при об-
лучении нейтронами урана и тория возникают изотопы химиче-
ских элементов, лежащих где-то в середине таблицы Менделеева.
Природа этих явлений была понята Л. Мейтнер и О.Фришем в
1939 г. Они предположили, что ядро урана, захватившее нейтрон,
делится на две части приблизительно одинаковой массы. Эти ос-
колки оказываются сильно перегруженными нейтронами (см. за-
висимость, приведенную на рис.6.2). Чтобы уменьшить эту пере-
груженность, в ядрах осколков происходит процесс превращения
нейтронов в протоны (
β
-распад). Из зависимости, приведенной
на рис.6.1, следует, что при делении одного ядра урана (удельная
энергия связи
7.6 МэВ/нуклон) на два осколка в середине таб-
лицы Менделеева (удельная энергия связи
8.5 МэВ/нуклон) вы-
деляется энергия
200 МэВ. В ядерном масштабе это очень
большая энергия!
Простейшая теория деления ядра была разработана в 1939
г. Н.Бором и независимо от него Я.Френкелем. В основу этой
теории была положена капельная модель ядра, т.е. ядро пред-
ставляли как каплю заряженной жидкости. Согласно этой модели
Рис.6.4.
                               87
                 239
     Плутоний   94 Pu благодаря эффективному делению под
действием тепловых нейтронов играет важнейшую роль в полу-
                                        239
чении ядерной энергии.       Плутоний 94 Pu является α-
радиоактивным с периодом полураспада 24 000 лет и превраща-
                                 235
ется в устойчивый изотоп урана    92U.
        6.5.2. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция
     Исследования Ферми продолжили немецкие ученые Отто
Ган и Фриц Штрассман, а также Лизе Мейтнер (Австрия). Ган и
Штрассман (оба радиохимики) в 1938 г. обнаружили, что при об-
лучении нейтронами урана и тория возникают изотопы химиче-
ских элементов, лежащих где-то в середине таблицы Менделеева.
Природа этих явлений была понята Л. Мейтнер и О.Фришем в
1939 г. Они предположили, что ядро урана, захватившее нейтрон,
делится на две части приблизительно одинаковой массы. Эти ос-
колки оказываются сильно перегруженными нейтронами (см. за-
висимость, приведенную на рис.6.2). Чтобы уменьшить эту пере-
груженность, в ядрах осколков происходит процесс превращения
нейтронов в протоны (β −-распад). Из зависимости, приведенной
на рис.6.1, следует, что при делении одного ядра урана (удельная
энергия связи ∼7.6 МэВ/нуклон) на два осколка в середине таб-
лицы Менделеева (удельная энергия связи ∼8.5 МэВ/нуклон) вы-
деляется энергия ∼200 МэВ. В ядерном масштабе это − очень
большая энергия!
      Простейшая теория деления ядра была разработана в 1939
г. Н.Бором и независимо от него Я.Френкелем. В основу этой
теории была положена капельная модель ядра, т.е. ядро пред-
ставляли как каплю заряженной жидкости. Согласно этой модели




                          Рис.6.4.