Cтраница 1
Скорость ядерной реакции можно охарактеризовать средней продолжительностью т бомбардировки данного ядра мишени частицами до того момента, когда это ядро вступает в реакцию. [1]
Определение скоростей ядерных реакций является центральным моментом при расчете накопления того или иного радионуклида в реальных условиях облучения. [2]
Так как скорость ядерных реакций этого типа возрастает с повышением концентрации исходных веществ, особенно благоприятные условия для развития ядерных циклических превращений мы имеем в звездах. Звезды являются, таким образом, теми лабораториями, где в основном за счет различных ядерных цепных процессов образуются элементы системы Менделеева. Следует отметить, что на основе развитых представлений принципиально возможно дать приближенную оценку соотношений между количествами различных элементов в рассматриваемой системе. Для этого необходимо с помощью основных уравнений для кинетики цепных процессов определить количество различных изотопов, возникающих в ходе цепных превращений. После этого, учитывая различную устойчивость возникших изотопов, принципиально возможно определить количество тех устойчивых изотопов, которые остались к рассматриваемому периоду времени. Практически, однако, решение такой задачи встречает серьезные трудности вследствие недостаточности имеющихся данных для установления типа циклов и условий их развития внутри различных звезд. [3]
При определении скоростей ядерных реакций теоретические исследования не дают точного ответа, ввиду отсутствия теории сильных взаимодействий необходимо использовать экспериментальные данные. Получение их в области низких энергий, интересных для астрофизики, часто весьма затруднительно. [4]
Оптимизация режимов облучения мишеней в реакторе требует анализа зависимости скоростей ядерных реакций от плотности потока и спектра нейтронов. [5]
В существующей ситуации выбор формул и таблиц для непрозрачности, а также для скоростей ядерных реакций часто связан с субъективным подходом астрофизика, проводящего расчеты эволюции. [6]
![]() |
Ядерный синтез. [7] |
При таких энергиях вероятность преодоления кулоновского барьера отталкивания между ядрами уже достаточно высока ( см. рис. 16.2.1 6) и скорость ядерной реакции достаточна для самоподдерживающейся реакции синтеза. [8]
В плотной плазме эта вероятность возрастает за счет двух причин: экранирования и квантовых эффектов; обе они ведут к увеличению скорости ядерных реакций. Роль второго из этих факторов показана на рис. 5.4, где видно, что при температурах выше 108 К кулоновское отталкивание становится несущественным. [10]
Если бомбардировке ядерными частицами подвергается не стабильный, а радиоактивный изотоп, то скорость его исчезновения складывается из скорости радиоактивного распада и скорости ядерной реакции, возбуждаемой бомбардирующими частицами. В этом случае процесс описывается кинетическим уравнением, похожим на модифицированное уравнение кинетики радиоактивного распада. [11]
Дело в том, что поведение g ( r) при малых г дает понижение кулоновского барьера, значение и форма которого важны для скорости ядерных реакций синтеза, протекающих в недрах звезд. [12]
В настоящей статье рассматривается вопрос об агрегатном состоянии вещества БК Обычно считается, что оно находится в плазменном состоянии; соответственно этому, например, скорости ядерных реакций в БК подсчитываются с помощью соотношений, применимых только к ионизированному газу. [13]
Во-вторых, замечено, что в течение больших промежутков времени ( порядка 1010 лет) элементный состав неподвижных звезд изменяется. Масштабы таких изменений определяются скоростями ядерных реакций и интенсивностью обмена веществом, происходящего между звездами и межзвездной материей. [14]
Бор используется как полупроводниковый материал. Изотоп бора ШВ обладает способностью захватывать нейтроны, поэтому бор входит в состав сплавов, при помощи которых регулируют скорости ядерных реакций. [15]