Cтраница 2
Однако изучение связи между нуклонами может быть проведено в известных пределах энергетическими методами без привлечения сведений о характере и свойствах ядерных сил. [16]
Для различных дейтронных реакций зависимость поперечного сечения захвата от энергии может быть в - значительной мере вычислена заранее; тем не менее для понимания деталей необходимо более глубокое знание свойств ядерных сил. Этим знанием мы пока не обладаем. [17]
Качественный ход зависимости В от А ( ее медленный рост, начиная е Л 25 - 30; максимум и дальнейшее уменьшение при Л 50) становится понятным, если учесть такое свойство ядерных сил, как их насыщение. Благодаря этому явлению каждый отдельный нуклон может притягивать к себе лишь те нуклоны, которые находятся в непосредственной близости от него в данный момент времени. [19]
Ядерные силы, действующие между двумя протонами, или двумя нейтронами, или между протоном и нейтроном, оказываются в одинаковых условиях равными. Это свойство ядерных сил, получившее название зарядовой независимости, показывает, что протон и нейтрон при сильных взаимодействиях ведут себя как одинаковые частицы. [20]
Перечислим свойства ядерных сил и укажем, какие экспериментальные факты свидетельствуют о существовании каждого из этих свойств. [21]
Для ядерных сил характерна насыщенность, проявляющаяся в том, что каждый нуклон в ядре взаимодействует лишь с ограниченным числом ближайших к нему соседей-нуклонов. Это свойство ядерных сил вытекает из зависимости энергий связи в ядрах от массового числа А. Этой же величине было бы пропорционально число связей в ядре, и энергия связи в ядре была бы квадратичной функцией от массового числа. Однако все данные об энергиях связи и дефектах масс в ядрах говорят в пользу почти линейной их зависимости от числа нуклонов в ядре. Насыщенность ядерных сил обнаруживает известное сходство этих сил с химическими силами, обладающими характерной для них особенностью - каждый атом в зависимости от своей валентности способен вступать в связь с ограниченным числом других атомов. [22]
Для ядерных сил характерна насыщенность, проявляющаяся в том, что каждый нуклон в ядре взаимодействует лишь с ограниченным числом ближайших к нему соседей-нуклонов. Это свойство ядерных сил вытекает из зависимости энергий связи в ядрах от массового числа А. Однако все данные об энергиях связи и дефектах масс в ядрах говорят в пользу почти линейной их зависимости от числа нуклонов в ядре. Насыщенность ядерных сил обнаруживает известное сходство этих сил с химическими силами, обладающими характерной для них особенностью - каждый атом в зависимости от своей валентности способен вступать в связь с ограниченным числом других атомов. [23]
Как следует из экспериментальных данных, за вычетом кулоновских и поверхностных эффектов энергия и объем ядер возрастают прямо пропорционально числу нуклонов А. Это свойство ядерных сил, , уже принятое во внимание в полуэмпирической массовой формуле (2.6.4), называется насыщением по причине, которая объяснена в настоящем разделе. [24]
Для ядерных сил характерна насыщенность, проявляющаяся в том, что каждый нуклон в ядре взаимодействует лишь с ограниченным числом ближайших к нему соседей-нуклонов. Это свойство ядерных сил вытекает из зависимости энергий связи в ядрах от массового числа А. [25]
Перечислим свойства ядерных сил и укажем, какие экспериментальные факты свидетельствуют о существовании каждого из этих свойств. [26]
Ядерные силы проявляются и во всех других ядерных процессах - при ядерных реакциях и в явлениях радиоактивности. Хотя в настоящее время многие свойства ядерных сил подробно изучены, точные законы их действия все еще не выяснены. Установление этих законов является одной из центральных задач современной атомной физики. [27]
Второй том посвящен физике элементарных частиц и их взаимодействиям. В книге рассмотрены нуклон-нуклонные взаимодействия при низких и высоких энергиях и свойства ядерных сил, изложена теория дейтона и элементы мезонной теории; рассмотрены опыты по упругому и неупругому рассеянию электронов на ядрах и нуклонах и обсуждается проблема нуклон-ных форм-факторов; подробно изложена физика лептонов, я-мезонов и странных частиц; рассмотрена физика антинукло-вов и других античастиц, а также антиядер; изложены систематика частиц и резонансов на основе унитарной симметрии и цикл вопросов, связанных со свойствами слабых взаимодействий. [28]
В § 68 указывалось, что возможны два пути построения теории ядерных сил. Первый путь заключается в феноменологическом подборе подходящего потенциала взаимодействия, который удовлетворяет найденным из эксперимента свойствам ядерных сил. Этот метод был достаточно подробно рассмотрен в предыдущей главе. [29]
Устойчивость атомных ядер означает, что между нуклонами в ядрах существует определенная связь. Изучение этой связи может быть проведено в известных пределах энергетическими методами без привлечения сведений о характере и свойствах ядерных сил. Такой подход, основанный на законе сохранения энергии, позволяет сделать ряд важных выводов о специфике тех связей, которые удерживают нуклоны в ядре друг возле друга. [30]