Cтраница 1
Сечение ядерной реакции, приводящей к образованию радиоактивных ядер, называется сечением активации ал. [1]
![]() |
Функция возбуждения реакции - А. ( л. a 24Na ( Q - 3 1 Мэв. [2] |
Сечения ядерных реакций на быстрых нейтронах не превышают нескольких барн и в большинстве случаев лежат в пределах 0 01 - 1 барн. Более слабое взаимодействие быстрых нейтронов с ядрами по сравнению с тепловыми приводит к двум важным аналитическим последствиям. [3]
Что такое сечение ядерной реакции и от каких факторов оно зависит. В каких единицах измеряется сечение реакций. [4]
Резонансный характер изменения сечения ядерной реакции при изменении кинетической энергии бомбардирующей частицы впервые был установлен именно на примере ( а, р) - реакций на легких ядрах. [5]
В экспериментах по определению сечений ядерных реакций основное внимание уделяют получению тонких мишеней с равномерным слоем заданной толщины, так как этот параметр в значительной степени влияет на точность получаемых величин. Используемые токи заряженных частиц относительно малы ( как правило, десятые доли мкА), и каких либо специальных требований к мишенным узлам не предъявляется. При рутинном производстве радиоизотопов мишени должны принимать максимально возможный поток бомбардирующих частиц. [6]
Наиболее ярко резонансный характер сечений ядерных реакций проявляется в реакциях с нейтронами. Нейтронная физика является одной из самых обширных областей ядерной физики. Во многом этому способствовало развитие ядерной энергетики, поскольку ядерные реакторы являются мощным источником нейтронов. Кроме того, в мире построено сейчас много реакторов, предназначенных специально для исследовательских работ с помощью нейтронов. [7]
Для определения абсолютной величины сечения ядерной реакции необходимо знать количество радиоактивного изотопа, получающегося за данный промежуток времени при прохождении известного потока нейтронов через известное количество вещества. [8]
В заключение отметим, что сечения ядерных реакций в области сильно перекрывающихся резонансов, вообще говоря, не являются плавными функциями энергии: они флуктуируют около своих средних значений. [9]
Может показаться странным, что сечение ядерной реакции оказывается в сотни раз большим, чем геометрическое сечение ядра. Чтобы объяснить этот факт, нужно вспомнить о существовании ряда явлений, в которых частицы ведут себя, как световые волны. Ярким примером таких явлений служит существование диффракции электронов на кристаллических решетках, описываемой вполне строго и точно обычными формулами волновой оптики. [10]
В заключение отметим, что сечения ядерных реакций в области сильно перекрывающихся резонансов, вообще говоря, не являются плавными функциями энергии: они флуктуируют около своих средних значений. [11]
Более детальное обсуждение факторов, определяющих сечения ядерных реакций, проводится в гл. Укажем только на то, что, как правило, чем больше энергия бомбардирующих частиц, тем более сложные ядерные реакции могут реализоваться. Если нейтроны имеют энергию порядка нескольких Мэв, становятся возможными, а затем и превалируют ( га, р) - реакции. Наиболее интересная для большинства радиохимиков область энергий простирается примерно до 50 Мэв. Если проследить функцию возбуждения некоторой ядерной реакции, то в большинстве случаев можно видеть, что с увеличением энергии бомбардирующих частиц сечение возрастает, затем достигает максимума ( примерно через 10 Мэв после пороговой энергии) и при дальнейшем росте энергии уменьшается до весьма низких значений. Уменьшение сечения данной реакции сопровождается увеличением сечений других, более сложных ядерных реакций. [12]
В табл. 41.2 - 41.4 приведены сечения ядерных реакций для нейтронов тепловых энергий ( 0 0253 эВ), полученные экспериментально или в результате сопоставления данных различных авторов. [13]
![]() |
Зависимость полного сечения взаимодействия.| Обозначения резонансных интегралов. [14] |
Когда известно аналитическое выражение энергетической зависимости сечения ядерной реакции, значение резонансного интеграла может быть вычислено. [15]