Cтраница 3
При взаимодействии нейтронов тепловых и резонансных энергий с ядрами тяжелых нуклидов наиболее существенны упругое рассеяние и радиационный захват, для некоторых тяжелых нуклидов - деление. Если энергия нейтронов выше 1 МэВ, то возможными становятся другие ядерные реакции, такие как неупругое рассеяние, реакции с испусканием заряженных частиц. [31]
Рассмотрим теперь взаимодействие нейтрона с ротонным спектром. Нам необходимо определить изменение плотности гелия в месте нахождения нейтрона, обусловленное наличием ротонов. [32]
Подробно [ взаимодействие нейтронов со средой ( в том числе ядерные реакции под действием нейтронов) будет рассмотрено во второй части книги. Там же будут разобраны ядерные реакции под действием заряженных частиц и у - квантов. Наконец, в части третьей будут рассмотрены некоторые вопросы рассеяния протонов, нейтронов и электронов, особенности взаимодействия со средой нейтрино ( и антинейтрино), мезонов ( ц, я и / С), гиперонов, антинуклонов, антигиперонов и квазичастиц. [33]
Эта фаза взаимодействия нейтронов со средой называется замедлением нейтронов. Способность среды замедлять нейтроны количественно оценивается длиной замедления Ls 0 4r, где г - среднее расстояние от источника до точки среды, в которой нейтрон становится тепловым. Длина замедления зависит от атомных масс элементов среды. [34]
По характеру взаимодействия нейтронов с ядрами атомов реакции делятся на две группы. К первой группе относятся реакции, которые наиболее чувствительны к нейтронам низкой энергии: радиационный захват ( п, у) и реакция деления ( п, f), ко второй группе - реакции, которые происходят при энергии нейтронов, превышающей некоторое значение, называемое порогом реакции. [35]
Основным видом взаимодействия нейтронов с веществом является их взаимодействие с атомными ядрами. [36]
Основные виды взаимодействий нейтронов проявляются при столкновениях с ядрами. В результате столкновения нейтрон может быть просто отклонен в поле ядерных сил или может быть захвачен ядром с образованием составного ядра. В первом процессе, который называется упругим рассеянием, суммарная кинетическая энергия нейтрона и ядра в результате взаимодействия не меняется и ядро остается в основном состоянии. Упругое рассеяние играет очень важную роль при замедлении нейтронов. [37]
При рассмотрении взаимодействия нейтронов со средой весьма важны в практическом отношении такие параметры: длина замедления Ls, диффузионная длина La и длина миграции нейтрона Lm. Длина замедления нейтрона характеризует среднее расстояние между точкой выхода нейтрона и точкой его замедления до тепловой энергии. Диффузионная длина характеризует среднее расстояние между токами достижения нейтроном тепловой энергии и пунктом его поглощения. [38]
Физическая природа взаимодействия нейтронов и протонов в ядрах атомов до сих пор полностью не выяснена. Однако известно, что это очень сильное взаимодействие. [39]
Детальное описание взаимодействия нейтронов с ядрами находится вне рамок данного обзора. Слабое взаимодействие позволяет также описывать рассеяние с помощью псевдопотенциала Ферми [8, 20] и дает возможность разложить сечение рассеяния на произведение двух членов. Первый член выражает нейтронно-ядерное взаимодействие и содержит известные константы и экспериментальные параметры. Второй член, так называемый закон рассеяния [21] S ( k, со), является функцией свойств и молекулярной динамики жидкости. Он выражает функциональную связь между энергией и количеством движения молекул А со и ЙК соответственно. [40]
Источники погрешности нейтронно-активационного анализа. [41] |
По характеру взаимодействия нейтронов с ядрами атомов реакции делятся на две группы. Во вторую входят реакции, которые происходят при энергии нейтронов, превышающей пороговое значение. [42]
Схемы наблюдения 1-резонансных эффек.| Характеристики у-резонансного эффекта для некоторых изотопов.| Энергетические спектры источников нейтронов. [43] |
Рассеяние при взаимодействии нейтронов с атомами вещества приводит к замедлению нейтронов. [44]
При этом учитывается взаимодействие нейтрона с одним протоном ядра. [45]