Естественно-научная картина мира. Нефедьев Ю.А - 130 стр.

UptoLike

129
схемы. Например, в 1936 г. известный датский ученый Н. Бор и
советский физик Яков Френкель (1894 – 1952 гг.) выдвинули
капельную модель атомного ядра, в которой ядро рассматривается по
аналогии с каплей жидкости, которая состоит из интенсивно
взаимодействующих между собой протонов и нейтронов.
Поверхность такой капли может совершать колебания и при
определенных условиях привести к
разделению капли на части, то
есть привести к разрушению ядра. Следующая, оболочечная модель
ядра, была предложена американским ученым Марией Гепперт-
Майер (1906 – 1972 гг.) и немецким физиком Хансом Метеном (1907
– 1973 гг.) в 1950-е гг. В этой модели нуклоны, подобно электронам в
атоме, заполняют соответствующие оболочки в ядре, которые
характеризуются разными значениями энергий. Далее
, датские
ученые Оге Бор (1922 – 2009 гг.), сын Н. Бopa, и Бенжамин
Моттельсон (г.р. – 1926) выдвинули обобщенную модель ядра,
которая включает устойчивую внутреннюю структуру ядра, вокруг
которой движутся внешние нуклоны, под воздействием которых
внутренняя часть ядра может изменять свою структуру, принимая
форму вытянутого эллипсоида, напоминающую каплю. Процесс
взаимодействия нуклонов осуществляется путем многократного
испускания одним из них π-мезона и поглощения его другим
нуклоном, в результате чего протон превращается в нейтрон, а
нейтронв протон. Образующие атомное ядро протоны и нейтроны
удерживаются вместе мощными силами ядерного взаимодействия,
которые принадлежат к фундаментальному типу сильного
взаимодействия.
Энергией связи ядра является энергия, которую необходимо
затратить, чтобы разделить
его на отдельные нуклоны. Она равна
разности между суммой масс нуклонов, входящих в ядро, и массой
образованного из них ядра, умноженной на квадрат скорости света:
Е = (Р
m
+ N
m
- M) · с
2
.
Согласно данной формуле как раз и образуется дефект массы, за
счет которого возникает огромная термоядерная энергия в результате
схемы. Например, в 1936 г. известный датский ученый Н. Бор и
советский физик Яков Френкель (1894 – 1952 гг.) выдвинули
капельную модель атомного ядра, в которой ядро рассматривается по
аналогии с каплей жидкости, которая состоит из интенсивно
взаимодействующих между собой протонов и нейтронов.
Поверхность такой капли может совершать колебания и при
определенных условиях привести к разделению капли на части, то
есть привести к разрушению ядра. Следующая, оболочечная модель
ядра, была предложена американским ученым Марией Гепперт-
Майер (1906 – 1972 гг.) и немецким физиком Хансом Метеном (1907
– 1973 гг.) в 1950-е гг. В этой модели нуклоны, подобно электронам в
атоме, заполняют соответствующие оболочки в ядре, которые
характеризуются разными значениями энергий. Далее, датские
ученые Оге Бор (1922 – 2009 гг.), сын Н. Бopa, и Бенжамин
Моттельсон (г.р. – 1926) выдвинули обобщенную модель ядра,
которая включает устойчивую внутреннюю структуру ядра, вокруг
которой движутся внешние нуклоны, под воздействием которых
внутренняя часть ядра может изменять свою структуру, принимая
форму вытянутого эллипсоида, напоминающую каплю. Процесс
взаимодействия нуклонов осуществляется путем многократного
испускания одним из них π-мезона и поглощения его другим
нуклоном, в результате чего протон превращается в нейтрон, а
нейтрон – в протон. Образующие атомное ядро протоны и нейтроны
удерживаются вместе мощными силами ядерного взаимодействия,
которые принадлежат к фундаментальному типу сильного
взаимодействия.
     Энергией связи ядра является энергия, которую необходимо
затратить, чтобы разделить его на отдельные нуклоны. Она равна
разности между суммой масс нуклонов, входящих в ядро, и массой
образованного из них ядра, умноженной на квадрат скорости света:
                          Е = (Рm + Nm - M) · с2.
Согласно данной формуле как раз и образуется дефект массы, за
счет которого возникает огромная термоядерная энергия в результате
                                  129