Cтраница 2
В процессе деления ядер тяжелых элементов ( U235, Pu239, U233, Th232, U238) происходит распределение массы и заряда исходного ядра между двумя осколками. В большинстве случаев осколки обладают неодинаковыми массами, что свидетельствует об асимметричном характере деления. Массы всех образующихся при делении осколков заключены в интервале от 72 до 166 массовых единиц. Выходы продуктов деления ( табл. 15) в первом приближении описываются кривыми, имеющими два максимума и один минимум. [16]
Наконец, процесс деления ядра рассматривается в рамках гидродинамич. [17]
Рассмотрим подробнее процесс деления ядер. В ядре между нуклонами существует два рода сил: электростатические силы отталкивания, действующие между протонами, и ядерные силы притяжения, очень малого радиуса, действующие между всеми соседними нуклонами. [18]
Рассмотрим подробнее процесс деления ядер. В ядре между нуклонами существует два рода сил: электростатические силы отталкивания, действующие между протонами, и ядерные силы притяжения очень малого радиуса, действующие между всеми соседними нуклонами. [19]
Штрасман открыли процесс деления ядер урана нейтронами. [20]
Давайте рассмотрим процесс деления ядра дейтерия на составляющие его нуклоны. [21]
Особый род процессов деления ядер различных изотопов урана, плутония, тория и др. сопровождается колоссальным выделением энергии, поэтому играет исключительную роль в атомной энергетике. [22]
Особый род процессов деления ядер различных изотопов урана, плутония, тория и других сопровождается колоссальным выделением энергии, поэтому играет исключительную роль в атомной энергетике. [23]
Зависимость сечений. [24] |
Образующиеся в процессе деления ядер осколки находятся в широком диапазоне массовых чисел; примерно от 70 до 160 а. Они перегружены нейтронами и переходят в стабильное состояние после неск. [25]
Принципиальная схема демонстрационной модели. [26] |
После того как процесс деления ядер доходит до конца, цикл повторяется. [27]
Схематическое изображение последовательных этапов деления ядра. [28] |
Рассмотрим теперь подробнее процесс деления ядра, который схематически изображен на рис. 10.4. Различные стадии деформации ядра характеризуются различными значениями параметра деформации а. Для слабо деформированного ядра параметр а совпадает с расстоянием между фокусами эллипсоида. При возрастании деформации а приобретает смысл расстояния между центрами будущих осколков. [29]
После остановки реактора процесс деления ядер прекращается, а концентрация ксенона-135 продолжает расти вследствие его образования из изотопа иода-135, распад которого продолжается. Максимум концентрации ксенона-135 достигается приблизительно через 12 ч после остановки реактора. При этом концентрация ксенона-135 может в несколько раз превысить концентрацию, отвечающую стационарному режиму работы реактора. [30]