Cтраница 1
Столкновение нейтрона с ядром может привести к одному из следующих, процессов. [1]
Столкновение нейтронов с атомным ядром вызывает эмиссию быстрых протонов. Этот механизм согласуется, как будет показано ниже, с наблюдаемыми скоростями атомов, вызванными действием отдачи. [2]
Столкновения нейтронов с ядрами атомов, хотя и происходят значительно чаще, чем с электронами, все же являются весьма редкими событиями вследствие того, что электрические силы, действующие между нейтроном и ядром, - слабы, если только эти частицы не сближаются до расстояния 10 - 12 см. При такой близкой встрече нейтрон отклоняется от своего пути, а отброшенное ядро приобретает скорость, достаточную для того, чтобы вызвать ионизацию. [3]
![]() |
Влияние температуры на сопротивление сжатию керамики. [4] |
Вероятность столкновения нейтронов с ядрами характеризуется понятием о поперечном сечении ядра. В зависимости от вида взаимодействия нейтронов с ядрами различают полное сечение, сечение поглощения, сечение рассеяния и сечение деления. [5]
Вероятность столкновения нейтронов с ядрами атомов значительно больше, чем у заряженных частиц, так как нейтроны не испытывают электростатического отталкивания со стороны ядер, как, например, ос-частицы. При неупругих столкновениях с ядрами нейтроны легко проникают в ядра и вызывают ядерные превращения очень многих элементов. [6]
Вероятность столкновения нейтронов с ядрами атомов значительно больше, чем у заряженных частиц, так как нейтроны не испытывают электростатического отталкивания со стороны ядер, как, например, а-частицы. При неупругих столкновениях с ядрами нейтроны легко проникают в ядра и вызывают ядерные превращения очень многих элементов. [7]
Законы столкновения нейтронов с водородными ядрами были установлены при изучении направлений протонов, выбиваемых в камере Вильсона, содержащей водород. Наличие группы медленных нейтронов, создающих эти протоны, нельзя, невидимому, объяснить замедлением быстрых нейтронов, подчиняющимся простым законам столкновения. [8]
К столкновению нейтрона с ядром теория возмущений, вообще говоря, неприменима; хотя радиус действия ядерных сил мал, но в пределах этого радиуса силы очень велики. Существенно, однако, что амплитуда рассеяния медленного нейтрона ( длина волны нейтрона велика по сравнению с размерами ядра) есть постоянная величина, не зависящая от скорости. [9]
При столкновениях нейтронов с ядрами рассеяние на большие углы определяется основным взаимодействием - ядерными силами. [10]
При столкновении нейтрона и антлнейтрона происходит их аннигиляция, в результате чего возникают два v-кванта, а энергия частиц переходит в энергию - у-квантов. Определить энергию каждого из возникших - квантов, принимая, что кинетическая энергия нейтрона и позитрона до их столкновения пренебрежимо мала. [11]
К явлению столкновения нейтронов с атомными ядрами можно применить закон, которому подчиняются соударения двух упругих шаров. [12]
Ясно, что столкновения нейтронов с атомами какого-либо вещества, помещенного в котел, будут вызывать перемещение этих атомов. Если вещество химически сложное, то эти перемещения будут вызывать в нем химические реакции. [13]
Третий способ наблюдения столкновений нейтронов с ядрами основан на измерении ионизации, вызываемой легкими ядрами, приведенными в движение нейтронами, при пол-тощи маленькой ионизационной каморы, соединенной с линейным усилителем и осциллографом. [14]
![]() |
Коллимированный пучок. [15] |