Ядерный процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Ядерный процесс

Cтраница 2


Природа ядерных процессов, протекающих в радиоактивных элементах, будет рассмотрена в гл.  [16]

Ход ядерного процесса в общих чертах можно себе представить, согласно Бору, состоящим из двух стадий. Выстреленная частица, при попадании в ядро, сначала проникает в него и соединяется, сплавляется с ним в новое ядро, которое, однако, не является стабильным. Новое ядро не может быть стабильным; это следует из того, что оно имеет возможность распасться на прежние составные части с выделением энергии. Это нестабильное ядро, или, как его называют, промежуточное ядро, в неизмеримо малый промежуток времени претерпевает дальнейшее преобразование. Для этого имеются четыре возможности.  [17]

Примером ядерного процесса может служить естественный радиоактивный распад атомов тяжелых элементов. Для того чтобы вызвать ядерную реакцию, необходимо попасть в ядро какой-либо подходящей по массе частицей, обладающей достаточной для расщепления ядра энергией. Чаще всего для этих целей используют нейтроны Jn, которые не обладают электрическим зарядом и не отталкиваются ядром атома.  [18]

Последовательность ядерных процессов в этом случае выглядит следующим образом. При облучении некоторых элементов образуются радиоизотопы, известные как предшественники излучателей нейтронов. После ( 3-распада предшественника дочернее ядро оказывается в столь возбужденном состоянии, что для него становится энергетически возможным испускание нейтрона. Поскольку распад возбужденного состояния происходит практически мгновенно, период полураспада нейтронного излучения совпадает с периодом полураспада радиоизотопа - предшественника. Эти радиоизотопы - короткоживущие и имеют период полураспада в пределах от долей секунды до десятков секунд.  [19]

Продолжительность ядерных процессов варьируется в очень больших пределах: от малых долей секунды до миллиарда лет и более.  [20]

21 I. Радиоактивный ряд урана. [21]

Продолжительность ядерных процессов варьируется в очень больших пределах, от малых долей секунды до миллиарда лет и более.  [22]

Для ядерных процессов такое разделение не правомерно, так как в них выделение энергии обычно очень велико и может вызвать изменение величины массы системы.  [23]

Протекание данных ядерных процессов называют реакциями водородно - гелиевого цикла.  [24]

Среди известных природных ядерных процессов, порождающих криптон, наибольший интерес представляет самопроизвольное деление ядер урана и тория.  [25]

В ядерных процессах закон сохранения энергии не соблюдается со всей строгостью; примером может служить, в частности, р-распад.  [26]

В ядерном процессе (8.13) массы протона и нейтрона почти равны, так что полная энергия л - мезона окажется равной нулю.  [27]

В ядерных процессах эффективные сечения часто имеют порядок 10 - 24 см2 на 1 ядро; такая единица получила название барн. Экспериментальные значения полных эффективных сечений получаются путем измерения поглощения пучка в веществе. С другой стороны, эффективные сечения индивидуальных реакций часто.  [28]

В ядерных процессах скорость деления атомов зависит от количества топлива и материала, который поглощает быстрые нейтроны и используется для управления реакцией. Но когда процесс начался, скорость деления атомов, вообще говоря, не может быть изменена непосредственно. Для этого существует лишь косвенный способ, заключающийся в изменении количества делящегося материала или изменении степени поглощения нейтронов. В этом отношении деление атома представляет собой цепную реакцию. Как таковая, она мало отличается от обычного процесса сжигания или химического процесса, поскольку они также могут протекать по типу цепной реакции, если возможно увеличить подачу топлива настолько, чтобы обеспечить самовозрастание скорости этих процессов.  [29]

В ядерных процессах энергетические эффекты обычно имеют порядок миллионов электронвольт. Поэтому применяют более крупную единицу - мегаэлектронвольт ( сокращенно Мэв): 1 Мэв105 эв. Применяют также килоэлектронвольт ( Кэв): 1 Яэе103 эв и гигаэлектрон-вольт ( Гэв): 1 Гэв109 эв. Число 109 ( миллиард) часто называют биллионом, поэтому 10е эв обозначают также через Бэв.  [30]



Страницы:      1    2    3    4