Cтраница 3
Нуклоны, составляющие ядро, связаны между собой особыми силами притяжения - ядерными силами, подобно тому как молекулы в капле жидкости связаны между собой молекулярными силами сцепления. [31]
Нуклоны в ядре, как предполагается, способны выбрасывать или поглощать л-мезоны, что некоторыми учеными рассматривается как постоянная жизнедеятельность протонов и нейтронов. Этим процессом и объясняют необычную прочность связи между ядерными частицами. [32]
![]() |
Компоненты энергия связи трех составляющих ядерных сил. кривая 1 соответствует центральный силам, крнвая. [33] |
Нуклоны внутри ядра связаны особыми силами, которые называются ядерными силами. [34]
Нуклоны связаны в ядре благодаря ядерным силам, которые значительно превосходят силы электростатического отталкивания, действующие между протонами. [35]
Нуклоны в ядрах находятся в состояниях, существенно отличающихся от их свободных состояний. Это связано с тем, что во всех ядрах, кроме ядра обычного водорода, имеются по крайней мере два нуклона, между которыми осуществляется особое ядерное взаимодействие. [36]
Нуклоны ( протоны и нейтроны) и гипероны являются родственными частицами и их относят к одному классу тяжелых частиц - барионов ( табл. 83.2, стр. [37]
Нуклоны распределены в ядре относительно равномерно; их расположение близко к плотнейшей кубической упаковке ( разд. [38]
Нуклоны распределены приблизительно равномерно по объему ядра. Между образующими ядро частицами действуют два вида сил: электростатические силы взаимного отталкивания положительно заряженных протонов и силы притяжения между всеми частицами, входящими в состав ядра, называемые ядерными силами. С возрастанием расстояния между взаимодействующими частицами ядерные силы убывают гораздо более резко, чем силы электростатического взаимодействия. Поэтому их действие заметно проявляется только между очень близко расположенными частицами. Но при ничтожных расстояниях между частицами, составляющими атомное ядро, ядерные силы притяжения превышают силы отталкивания, вызываемые присутствием одноименных зарядов, и обеспечивают устойчивость ядер. [39]
![]() |
Возможная схема ТЭС, работающей по принципу Токамак. [40] |
Нуклоны, расположенные в центре ядра, имеют более сильные связи друг с другом, чем нуклоны, находящиеся на поверхности ядер и имеющие односторонние связи. Энергия связи нуклона является результирующей составляющих сил отталкивания, притяжения и поверхностного натяжения. Верхний и нижний пределы отношения числа нейтронов и протонов для устойчивых изотопов ядер элементов различны для атомов с различной массой ядер. Для атомов со средними массовыми числами характерна высокая устойчивость. [41]
Нуклоны распределены приблизительно равномерно по объему ядра и образуют кубическую плотнейшую упаковку ( см. разд. Йенсен и Геп-перт - Майер квантовомеханическими методами показали, что для атомных ядер, подобно электронным оболочкам, справедлив принцип заполнения оболочек с особенно устойчивыми заполненными конфигурациями, как будет показано в гл. [42]
Нуклоны в ядре испытывают специфические силы взаимного притяжения на расстояниях порядка 10 - 13 см. Между протонами действуют также кулоновские электростатические силы отталкивания. Ядерные силы притяжения быстро убывают с возрастанием расстоянии между нуклонами. Кулоповские силы отталкивания убывают медленнее. Нуклоны, расположенные па поверхности ядра, испытывают притяжение только с одной стороны пространства, поэтому их потенциальная энергия больше -, чем у нуклонов, расположенных внутри ядра. [43]
Нуклоны в ядре удерживаются ядерными силами. Эти силы взаимного притяжения, не зависящие от зарядов взаимодействующих частиц, действуют лишь на расстояниях, соизмеримых с размерами нуклонов. [44]
Нуклоны в ядрах находятся в состояниях, существенно отличающихся от их свободных состояний. [45]