Cтраница 3
Количество теплоты, выделяющейся при расщеплении ядер урана, грандиозно. Зельдовичем и Ю. Б. Харитоном, дают следующую картину. [31]
Процесс деления атомных ядер представляет собой расщепление ядра на два ( редко на три) осколка, происходящее самопроизвольно или под действием бомбардирующих частиц. Масса и атомный номер каждого осколка составляют примерно только половину массы и атомного номера исходного ядра. Деление на три осколка ( имеются три варианта) наблюдается с вероятностью в 300 и в миллион раз меньшей вероятности деления на два осколка. Деление ядер урана под действием нейтронов было открыто в 1938 - 1939 гг. О. [32]
Радиоактивный распад обычно представляют себе как спонтанное расщепление ядра с альфа - или бета - и гамма-излучением. [33]
Радиоактивный распад обычно представляют себе как спонтанное расщепление ядра с альфа - или бета - и гамма-излучением. Хотя альфа -, бета - и гамма-излучения экспериментально доказаны, оказалось, что объяснить их с позиций классической теории не просто. Наиболее очевидна парадоксальность бета-распада, если считать верной модель, по которой ядро состоит только из нейтронов и протонов. В этом случае из ядра вылетает частица, которой, согласно теоретической модели, в ядре никогда не было и нет. [34]
Радиоактивный распад обычно представляют себе как спонтанное расщепление ядра с альфа - или бета - и гамма-излучением. [35]
Радиоактивный распад обычно представляют себе как спонтанное расщепление ядра с альфа - или бета - и гамма-излучением. Хотя альфа -, бета - и гамма-излучения экспериментально доказаны. [36]
Схема двухконтурной атомной станции. [37] |
За счет тепла, выделяющегося при расщеплении ядер атомного горючего в реакторе 7, вода ( теплоноситель) испаряется. Смесь конденсата и влаги подогревает в подогревателе воду, идущую в парогенератор, и охлаждается, после чего подается насосом 6 обратно в реактор. Процесс в первом контуре замыкается. [38]
В зависимости от энергии нейтронов, вызывающих расщепление ядер в энергетических реакторах, последние, как уже говорилось выше, подразделяют на тепловые, промежуточные и быстрые. [39]
Ядерный ливень ( звезда из 27 частиц. [ IMAGE ] сделан по микрофотографии ионизационных следов в эмульсии толстослойной фотопластинки. [40] |
В ядер покаскадном процессе основным событием является взрывное расщепление ядер азота и кислорода воздуха, сопровождающееся выбросом: нескольких заряженных и нейтральных зт-мезо-нов, нескольких нейтронов или протонов ( или тех и других) и иногда дейтонов, тритонов, а-частиц. Эти частицы образуют единичный ядерный ливень. Уже невдалеке от ядра ядерный ливень обогащается: [ л - мезона-ми от распада зт - - мезонов, Y-фотонами от распада зт - ме-зонов, электронами и позитронами от распада - - мезонов. [41]
Многообразие продуктов деления объясняется не только возможностью расщепления ядра на части по различным вариантам, но и распадом возникших радиоактивных ядер на ряд осколков - вторичных продуктов деления. [42]
Ради простоты мы здесь пренебрегаем небольшим количеством расщеплений ядер урана-238 и поглощений ( без расщепления) ядрами урана-235, все же происходящих в природном уране при взаимодействии этих ядер с нейтронами подобных энергий. Кроме того, мы совсем не учитываем небольшого ( менее 0 01 %) количества урана-234, тоже имеющегося в природном уране. [43]
При бомбардировке нейтронами атомных ядер изотопа 82U236 происходит расщепление ядра и образование из него двух осколков, представляющих собой атомные ядра более легких элементов, например бария и криптона. Это явление было названо делением атомного ядра. [44]
Еще один способ получения астата основан на реакциях расщепления ядер урана или тория при облучении их альфа-частицами или протонами высоких энергий. Так, например, при облучении одного грамма металлического тория протонами с энергией 660 Мэв на синхроциклотроне Объединенного института ядерных исследований в Дубне получается около 20 микрокюри ( иначе 3 - 1013 атомов) астата. [45]