Исследование на устойчивость легких ядер по энергии связи ядер. Мустафина Г.А. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

10
5) ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов
взаимодействующих нуклонов. 6) ядерные силы не являются центральными.
Капельная модель ядра (1936; Н. Бор и Я.И.Френкель). Она основана на
аналогии между поведением нуклонов в ядре и поведением молекул в капле
жидкости. Силы, действующие между составными частицамимолекулами в
жидкости и нуклонами в ядре, – являются короткодействующими и им
свойственно насыщение. Для капли жидкости при данных внешних условиях
характерна постоянная плотность ее вещества. Ядра же характеризуются
практически постоянной удельной энергией связи и постоянной плотностью, не
зависящей от числа нуклонов в ядре. Капельная модель ядра позволила получить
полуэмпирическую формулу для энергии связи нуклонов в ядре, объяснила
механизм ядерных реакций деления ядер. Эта модель не смогла, объяснить
повышенную устойчивость ядер, содержащих магические числа протонов и
нейтронов.
Оболочечная модель ядра (1949— 1950; американский физик М. Гепперт-
Майер (1906—1975) и немецкий физик X. Иенсен (1907 – 1973)). Эта модель
предполагает распределение нуклонов в ядре по дискретным энергетическим
уровням (оболочкам), заполняемым нуклонами согласно принципу Паули, и
связывает устойчивость ядер с заполнением этих уровней. Наиболее
устойчивыми ядрами считаются ядра с полностью заполненными оболочками
нуклонами. Оболочечная модель ядра позволила объяснить спины и магнитные
моменты ядер, различную устойчивость атомных ядер.
Обобщенная модель ядра представляет собой синтез капельной и
оболочечной моделей.
2.5 Ядерные реакции. Радиоактивность.
Ядерная реакцияискусственное превращение ядер при их взаимодействии
друг с другом, ядерными частицами, а также радиоактивный распад ядер.
Ядерные реакции записываются подобно химическим:
EbaX
4
4
3
3
2
2
1
1
A
z
A
z
A
z
A
z
±++
.
     5)      ядерные   силы   зависят    от   взаимной    ориентации                 спинов
взаимодействующих нуклонов. 6) ядерные силы не являются центральными.
     Капельная модель ядра (1936; Н. Бор и Я.И.Френкель). Она основана на
аналогии между поведением нуклонов в ядре и поведением молекул в капле
жидкости. Силы, действующие между составными частицами – молекулами в
жидкости и нуклонами в ядре, – являются короткодействующими и им
свойственно насыщение. Для капли жидкости при данных внешних условиях
характерна постоянная плотность ее вещества. Ядра же характеризуются
практически постоянной удельной энергией связи и постоянной плотностью, не
зависящей от числа нуклонов в ядре. Капельная модель ядра позволила получить
полуэмпирическую формулу для энергии связи нуклонов в ядре, объяснила
механизм ядерных реакций деления ядер. Эта модель не смогла, объяснить
повышенную устойчивость ядер, содержащих магические числа протонов и
нейтронов.
     Оболочечная модель ядра (1949— 1950; американский физик М. Гепперт-
Майер (1906—1975) и немецкий физик X. Иенсен (1907 – 1973)). Эта модель
предполагает распределение нуклонов в ядре по дискретным энергетическим
уровням (оболочкам), заполняемым нуклонами согласно принципу Паули, и
связывает устойчивость ядер с заполнением этих уровней.                          Наиболее
устойчивыми ядрами считаются ядра с полностью заполненными оболочками
нуклонами. Оболочечная модель ядра позволила объяснить спины и магнитные
моменты ядер, различную устойчивость атомных ядер.
     Обобщенная модель ядра представляет собой синтез капельной и
оболочечной моделей.
     2.5 Ядерные реакции. Радиоактивность.
     Ядерная реакция – искусственное превращение ядер при их взаимодействии
друг с другом, ядерными частицами, а также радиоактивный распад ядер.

Ядерные реакции записываются подобно химическим:
                                                         A1
                                                         z1   X + Az 22 a → Az 33 + Az 44 b ± E .




                                        10