Cтраница 3
Изложенные закономерности как в отношении состава, так и в отношении энергии образования атомных ядер объясняются особенностями взаимодействия нуклонов внутри ядра. В настоящее время принято считать, что во внутриядерных силах важнейшую роль играет интенсивное взаимодействие между протонами и нейтронами. Наряду с этим взаимодействием сказывается и взаимное отталкивание протонов внутри ядра. Это отталкивание выражается законом Кулона и убывает с увеличением расстояния значительно медленнее. Энергия образования таких ядер из нейтронов и протонов возрастает уже не пропорционально массе, а в меньшей степени, и потому тяжелые ядра менее устойчивы. В - связи с этим для тяжелых ядер имеет большое значение наличие указанного выше избытка нейтронов, так как тем самым увеличивается среднее расстояние между протонами и ослабляется их взаимное отталкивание. [31]
![]() |
Зависимость удельной энергии связи от массового числа. [32] |
Изложенные закономерности как в отношении состава, так и в отношении энергии образования атомных ядер объясняются особенностями взаимодействия нуклонов внутри ядра. В настоящее время принято считать, что во внутриядерных силах важнейшую роль играет интенсивное взаимодействие между протонами и нейтронами. Наряду с этим взаимодействием сказывается и взаимное отталкивание протонов внутри ядра. [33]
Изложенные закономерности как в отношении состава, так и в отношении энергии образования атомных ядер объясняются особенностями взаимодействия нуклонов внутри ядра. В настоящее время принято считать, что во внутриядерных силах важнейшую роль играет интенсивное взаимодействие между протонами и нейтронами. Наряду с этим взаимодействием сказывается и взаимное отталкивание протонов внутри ядра. Это отталкивание выражается законом Кулона и убывает с увеличением расстояния значительно медленнее. Энергия образования таких ядер из нейтронов и протонов возрастает уже не пропорционально массе, а в меньшей степени, и потому тяжелые ядра менее устойчивы. В связи с этим для тяжелых ядер имеет большое значение наличие указанного выше избытка нейтронов, так как тем самым увеличивается среднее расстояние между протонами и ослабляется их взаимное отталкивание. [34]
Молекула водорода состоит из двух протонов ( ядер атомов Н) и двух электронов. Протоны, так же как и любые ядра в более сложных молекулярных образованиях, должны отталкиваться друг от друга по закону Кулона. Поэтому существование стабильной частицы может быть объяснено только тем, что взаимное отталкивание протонов компенсируется притяжением этих протонов к электронам. [35]
Наряду с этим сказывается и взаимное отталкивание протонов внутри ядра. Это отталкивание описывается законом Кулона и убывает с расстоянием значительно медленнее. В результате этого у более тяжелых ядер вследствие их большего размера силы взаимного притяжения частиц, из которых они состоят, оказываются более слабыми, а взаимное отталкивание протонов проявляется относительно сильнее, поэтому энергия образования таких ядер из нейтронов и протонов возрастает уже не пропорционально их массе, а в меньшей степени, и они менее устойчивы. Поэтому для устойчивости тяжелых ядер имеет большое значение наличие указанного выше избытка нейтронов, так как благодаря этому увеличиваются расстояния между протонами и ослабляется их взаимное отталкивание. [36]
Превращение нейтрона в протон сопровождается испусканием отрицательного электрона, обратное превращение - испусканием позитрона или захватом электрона из оболочки атома. Вероятно, во всех этих случаях излучается также нейтрино. Для каждого заданного атомного веса существует совершенно определенное соотношение чисел нейтронов и протонов, для которого энергия ядра имеет минимум. Минимум кривой для наиболее легких ядер неизменно соответствует отношению, близкому 1: 1; для более тяжелых ядер в минимуме кривых число нейтронов несколько больше числа протонов; это вызвано тем, что кулоновское взаимное отталкивание протонов вызывает увеличение энергии. [37]