|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Строение ядра. Энергия связи. РадиоактивностьОсновные формулы:
Ядро обозначается тем же символом, что и нейтральный атом: , где Z – зарядовое число, определяющее число протонов в ядре, A – массовое число, определяющее число нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре. Закон радиоактивного распада N = N 0exp(-λ t), (4.1) где N 0 – число ядер в начальный момент времени (t =0), N – число ядер в момент времени t, λ – постоянная радиоактивного распада. Количество атомов, распавшихся за время t (4.2) Период полураспада T – промежуток времени, за который число ядер уменьшается в два раза. Период полураспада и постоянная распада связаны соотношением (4.3) Если подставить (4.3) в соотношение (4.1), закон радиоактивного распада можно представить в другом виде (4.4) В случае, когда промежуток времени Δ t мал по сравнению с периодом полураспада Т (Δ t << T), то число распавшихся ядер можно определять по приближенной формуле Δ N ≈ λ· N ·Δ t (4.5) Среднее время жизни τ радиоактивного изотопа – промежуток времени, за который число ядер уменьшается в e раз (4.6) Активность радиоактивного изотопа – число ядер, распавшихся в единицу времени (4.7) начальная активность (при t =0) A 0=λ N 0 (4.8) Активность изменяется с течением времени по закону (4.9) Уравнения α- и β- распадов (правила смещения): (4.10) (4.11) Закон поглощения γ-излучения веществом I = I 0 e – μ x , (4.12) где I 0 – интенсивность γ-излучения, падающая на слой вещества толщиной x, I - интенсивность γ-лучей, прошедших слой x, μ – линейный коэффициент поглощения. Энергия ядерной реакции (или тепловой эффект реакции) , (4.13) где и - суммы масс покоя частиц, соответственно, до и после реакции, с – скорость света в вакууме. Если >0, то реакция идет с выделением энергии; если <0, то реакция идет с поглощением энергии. Энергетический выход ядерной реакции чаще измеряют не в системе СИ (Дж), а в МэВ. В этом случае массу частиц измеряют в атомных единицах массы (а.е.м.), а значение . Все ядерные реакции идут в соответствии с законами сохранения заряда, массового числа (число нуклонов), полной энергии и импульса. Под полной энергией подразумевается полная релятивистская энергия, определяемая по формуле , (4.14) где - сумма энергий покоя частиц до реакции, - сумма их кинетических энергий. Справа стоят те же физические величины, относящиеся к частицам, образующимся в результате реакции. Энергия связи ядра, т.е. энергия, которую необходимо затратить, чтобы разделить ядро на составляющие его частицы без сообщения им кинетической энергии, определяется формулой (4.15) где mp, mn и mя, соответственно, массы протона, нейтрона и ядра. Так как в справочных таблицах приводятся значения масс атомов, а не ядер, надо перейти к соотношению, содержащему эти величины. Масса ядра mя = mа - Zme, где me – масса электрона, тогда Учитывая, что - масса атома водорода, можно записать (4.16)
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |