Естественно-научная картина мира. Нефедьев Ю.А - 132 стр.

UptoLike

131
г. открыли советские ученые Т.Н. Флеров (1913 – 1990 гг.) и К. А.
Петржак (1907 – 1998 гг.).
Особый интерес вызывает искусственная радиоактивность,
которая вызывается и контролируется самим ученым. Она по своей
природе не отличается от радиоактивности естественной, поскольку
обе они основываются на разрушении ядер атомов и превращении
одних атомов в другие. При этом ученый
получает возможность
экспериментировать с явлениями, и самое главное, он создает
искусственные элементы, которые не встречаются в природе.
Впервые такую искусственную радиоактивность наблюдали
французские физикисупруги Ирен (1897 – 1956 гг.) и Фредерик
Жолио-Кюри (1900 – 1958 гг.), получившие изотоп фосфора. В на-
стоящее время наиболее эффективным средством, способным
позволить получить изотопы или вызвать искусственную
радиоактивность,
служат нейтроны.
Необходимо особо отметить также такое явление, как деление
тяжелых ядер, которое может происходить как в естественных, так и
в искусственных условиях. В последнем случае для этого следует
бомбардировать ядро нейтронами. Немецкие физики Отто Тан (1879
– 1968 гг.) и Ф. Штрассман, в 1939 г. бомбардируя уран нейтронами,
получили ядра щелочноземельных элементов. Австрийские
физики
Лизе Майтнер (1878 – 1968 гг.) и О. Фриш в том же году открыли, что
при бомбардировке ядра урана-235 нейтронами оно делится на два
осколка и при этом испускается 2 – 3 свободных нейтрона, которые
попадая на другие ядра, могут вызвать их деление, запустив, таким
образом, цепную реакцию, при которой выделяется огромное
количество энергии в соответствии
с принципом дефекта массы.
Энергия, получаемая, например, в результате цепной реакции
деления 1 кг урана, в несколько миллионов раз больше, чем,
например, при сжигании того же количества угля. Термоядерные
реакции синтеза легких ядер и превращения их в более тяжелые,
постоянно происходят в недрах звезд, в частности нашего Солнца.
г. открыли советские ученые Т.Н. Флеров (1913 – 1990 гг.) и К. А.
Петржак (1907 – 1998 гг.).
     Особый интерес вызывает искусственная радиоактивность,
которая вызывается и контролируется самим ученым. Она по своей
природе не отличается от радиоактивности естественной, поскольку
обе они основываются на разрушении ядер атомов и превращении
одних атомов в другие. При этом ученый получает возможность
экспериментировать с явлениями, и самое главное, он создает
искусственные элементы, которые не встречаются в природе.
Впервые такую искусственную радиоактивность наблюдали
французские физики — супруги Ирен (1897 – 1956 гг.) и Фредерик
Жолио-Кюри (1900 – 1958 гг.), получившие изотоп фосфора. В на-
стоящее время наиболее эффективным средством, способным
позволить получить изотопы или вызвать искусственную
радиоактивность, служат нейтроны.
     Необходимо особо отметить также такое явление, как деление
тяжелых ядер, которое может происходить как в естественных, так и
в искусственных условиях. В последнем случае для этого следует
бомбардировать ядро нейтронами. Немецкие физики Отто Тан (1879
– 1968 гг.) и Ф. Штрассман, в 1939 г. бомбардируя уран нейтронами,
получили ядра щелочноземельных элементов. Австрийские физики
Лизе Майтнер (1878 – 1968 гг.) и О. Фриш в том же году открыли, что
при бомбардировке ядра урана-235 нейтронами оно делится на два
осколка и при этом испускается 2 – 3 свободных нейтрона, которые
попадая на другие ядра, могут вызвать их деление, запустив, таким
образом, цепную реакцию, при которой выделяется огромное
количество энергии в соответствии с принципом дефекта массы.
Энергия, получаемая, например, в результате цепной реакции
деления 1 кг урана, в несколько миллионов раз больше, чем,
например, при сжигании того же количества угля. Термоядерные
реакции синтеза легких ядер и превращения их в более тяжелые,
постоянно происходят в недрах звезд, в частности нашего Солнца.


                                 131