A pozitív töltésű része az atom, ahol betöményítjük 99, 97% -a tömeg

Az atommag - egy pozitív töltésű része az atom, amely koncentráljuk 99,97% a tömegét. A sugár a mag R

10 -15 m (körülbelül 10 5-ször kisebb, mint a sugara az atom). A mag áll nukleonok - pozitív töltésű protonok (p), és amelynek tömege 1836me semleges neutronok (n) tömegű 1839me. ahol Me - elektron tömeg. A protonok száma a sejtmagban egyenlő a nukleáris töltés Z és meghatározza a atomszáma az elem a periódusos rendszerben. Számának összege a protonok és a neutronok a sejtmagban N nevezzük tömegszám A:

A szám egy kell kerekíteni a legközelebbi egész számra relatív atomtömeg az elem.

Izotopy- mag a protonok száma megegyezik, de eltérő tömegszáma (miatt eltérő számú neutronok).

Nukleonok a sejtmagban birtokában nukleáris erők, amelyek megnyilvánulása az úgynevezett erős kölcsönhatás.

Communication energia a szükséges energiának a felosztása a nucleus külön nukleonokból. A formáció a mag az egyes nukleonok az energia kevesebb, mint a teljes energiatartalma Eb nukleonok.

Szerint a relativitáselmélet, az energia járó tömeges Einstein törvény:

ahol C - a fénysebesség vákuumban, így az energiafelhasználás csökkenése kell kísérnie tömegcsökkenést: tömege a mag kisebbnek kell lennie, mint az a mennyiség tömeg az egyes nukleonok. A különbség a teljes tömeg és a tömeg álló nukleonok nevezzük defektus kernel súlya:

Ez a tömeges elvész a elosztását a kötési energia felhasználásával Einstein jog, kapjuk:

A gócképződés, ez az energia elragadta γ-fotonok.

Nukleáris láncreakció ± folyamatot, amikor eredményeként a kölcsönhatás a neutronok magok jelennek radioaktív urán-mag-fragmentumokat a tömegek és a díjak durván kétszer kisebb, mint a tömegét és töltését urán magok. Széttagoltsága magok kíséri kibocsátása néhány neutron, ami kölcsönhatásba lépnek a szomszédos urán atommag, ami az osztás. Ebben a felosztásban ez folytatódik a gyors növekedése számos osztódó magok. Mi történik ezekben a reakciókban maghasadás úgynevezett stimulált (szemben a spontán alakul ki, amennyiben a radioaktív transzformációk).

A teljes energia a fragmens magok kevesebb, mint az a kötési energiája az urán sejtmagban. Ezért, egy láncreakció kíséri felszabadulása hatalmas energiát, mint kinetikus energia a fragmentumok, energia γ sugárzás és a másodlagos neutronenergia. Mivel a hasadási U-235 atommag áll mintegy 200 MeV

A szükséges feltétele a nukleáris láncreakció - neytronovk szorzótényező egyenlő az arány a neutronok száma bármely generációról a neutronok száma az előző generációs, kell, hogy legyen legalább egy:

A legkisebb tömege hasadóanyag, amelyben az együttható k = 1 az úgynevezett kritikus massoymkr. Ha m> MKR. A neutronok gyorsan szaporodnak, és a reakcióelegyet válik robbanásveszélyes (ez egy nukleáris reakció a robbanás az atombomba) Ha m = MKR. a reakció stacionárius és ellenőrzött; TCR urán-235 több tíz kilogramm. A készülék fenntartására szabályozott nukleáris reakciót nevezzük atomreaktor. A fő elemei a nukleáris reaktor - egy nukleáris tüzelőanyag (urán-235, urán-238, plutónium-239), egy neutronmoderátor (legjobb retarder nehéz víz, meglehetősen jó - grafit) hőátadó közeget a kimeneti keletkezik, amikor a hőt a reaktor (víz, folyékony nátrium et al.) és a berendezés szabályozására a reakció sebességét. Kontroll reakciót ott végzett útján szabályozó rudak egy anyag, jól elnyelő neutronok (bór vagy kadmiumot). Révén bevezetés a munkatér a reaktor szabályozó rudak és eltávolítja őket abból k = 1 értéken tartjuk. A reaktoron kívül van védve egy speciális bevonattal, amely késlelteti a γ-sugarak és a neutronok. A héj betonból egy vas magot.

Fúziós reakció-reagáló vegyület könnyű atommagok. Csatlakoztatása ugyanolyan töltésű protonok leküzdeni a Coulomb-taszítás erő, lehetőség van arra, hogy kellően nagy sebessége ütköző részecskék. Szükséges feltételeket, a szintézis hélium atommag származó található protonok a belső terek a csillagok. A földön, a fúziós reakciót a kísérleti termonukleáris robbanások. Mivel hélium szintézisére a nehéz hidrogén izotópjai - deutérium és a trícium - program

megköveteli melegítés körülbelül 5 ∙ július 10 K.

A szintézise 1 g hélium a deutérium és a trícium felszabaduló energia 4,2 ∙ 10 11 J, amely egyenértékű az égés 10 tonna dízel üzemanyagot.

hidrogén tartalékok a világon gyakorlatilag kimeríthetetlen, így a használata fúziós energia békés célú egyik legfontosabb feladata a modern tudomány és a technológia.

Kapcsolódó dokumentumok:

atom létezik polozhitelnozaryazhennoeyadro kicsi, körülvéve elektronok. A sugarak a sejtmagok a tartományban 10 -14 - 10 atom. Rutherford megjósolta, hogy létezik a proton és egomassu. amely 1800-szer nagyobb, mint az a tömeg. Arra összpontosít, hogy a korróziót.

atom atomepolozhitelnozaryazhennogo feltételezi masszív mag. amely koncentrált szinte minden massaatoma. és a negatív töltésű elektronok kering a magok. 10 -7 m) nagyon elektron sebessége, ha egomassa meghaladja tömeg.

feltöltve. pozitív. yadromatoma. m sugarú, ahol. - súlya. Ez az alábbiak szerint becsülhető: (.), Ahol a lineáris mérete  atom.  az elektron tömege,  sebessége az elektron egy atom. 10. Feltételezve, hogy egy elektromos mező bepároljuk része. 99. 2 97, 9. 10 7 - 10.

álló polozhitelnozaryazhennogoyadra és kompenzálására annak elektron töltése. Viszont yadroatoma áll. massaatoma (m) koncentrálódik egoyadre. mert a tömege az elektronok kicsi, és nem járul hozzá jelentős mértékben a tömege minden atom. Tömeg.

egomassasosredotochena egy ponton - a tömegközéppont. -oletovoy egochastido infravörös. m / M, ahol m - elektron tömeg, M - változó, amelynek a sorrendben a tömege atommagok a molekulában, t / M10 -510 -3. Ezért. A polozhitelnozaryazhennogoyadra és környéke.