Cтраница 3
Поэтому процесс деления тяжелых ядер на ядра элементов средней части периодической системы является энергетически выгодным. Система после деления переходит в состояние с минимальной внутренней энергией Ведь чем больше энергия связи ядра, тем больщая энергия должна выделяться при образовании ядра иД следовательно, тем меньше внутренняя энергия образовавшейся вновь системы. [31]
Электрокапиллярная теория деления тяжелых ядер эенкеля вместе с опубликованной независимо и несколько позднее более подробной теорией Бора и Уиллера на многие годы определили дальнейшее развитие теории деления. Капельная модель ядра носит название модели Бора-Френкеля. [32]
Поэтому при делении тяжелых ядер освобождаются нейтроны. Эти вторичные нейтроны могут вызывать деление других ядер, и может возникнуть цепная реакция деления ( рис. 39.2), которая будет поддерживаться без внешнего облучения урана нейтронами. [33]
Объяснять, почему деление тяжелых ядер должно сопровождаться выделением большого количества энергии. [34]
Второй процесс - деление тяжелых ядер - лежит в основе современной ядерной энергетики. С помощью ядерных реакторов деления урана сегодня вырабатывается около 17 % всего мирового количества электроэнергии. [35]
Противоположное явление, деление тяжелого ядра урана на почти равные части, открытое Ганом и Штрас-сманом в Г938 году, положило начало новой эре в социологическом положении науки и, весьма вероятно, в истории человечества. [36]
Для практического применения деления тяжелых ядер важнейшее значение имеет выделение большой энергии при каждом акте деления и появление при этом нескольких ( двух-трех) мгновенных нейтронов. Если каждый из этих нейтронов, взаимодействуя с соседними ядрами делящегося вещества, в свою очередь вызывает в них реакцию деления, - то происходит лавинообразное нарастание числа актов деления. Такая реакция деления называется цепной. [37]
В результате реакции деления тяжелого ядра получаются два осколка - ядра элементов середины таблицы Менделеева и несколько элементарных частиц. [38]
В результате реакции деления тяжелого ядра получаются два примерно равных осколка и несколько элементарных частиц. [39]
Для практического применения деления тяжелых ядер важнейшее значение имеет выделение большой энергии при каждом акте деления и появление при эт ом нескольких ( двух-трех) мгновенных нейтронов. Если каждый из этих нейтронов, взаимодействуя с соседними ядрами делящегося вещества, в свою очередь вызывает в них реакцию деления, то происходит лавинообразное нарастание числа актов деления. Такая реакция деления называется цепной. [40]
Основные особенности процесса деления тяжелых ядер могут быть поняты на основе простых энергетических соображений. С помощью таблицы масс нетрудно убедиться, что, начиная с Z 50, масса целого ядра больше суммы масс двух одинаковых ядер с половинным числом нуклонов. [41]
Для практического применения деления тяжелых ядер важнейшее значение имеет выделение большой энергии при каждом акте деления и появление при этом нескольких ( двух-трех) мгновенных нейтронов. Если каждый из этих нейтронов, взимодей-ствуя с соседними ядрами делящегося вещества, в свою очередь вызывает в них реакцию деления, то происходит лавинообразное нарастание числа актов деления. Такая реакция деления называется цепной. [42]
Для практического применения деления тяжелых ядер важнейшее значение имеет выделение большой энергии при каждом акте деления и появление при этом нескольких ( двух, трех) нейтронов. Если каждый из этих нейтронов, взаимодействуя с соседними ядрами делящегося вещества, в свою очередь вызывает в них реакцию деления, то происходит лавинообразное нарастание числа актов деления. Такая реакция деления называется цепной. [43]
При цепных реакциях деления тяжелых ядер происходит эстафетная передача нейтронов от одного делящегося ядра к другому. Последние работы Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова [4] ставят вопрос о возможности существования эстафетных мезонных цепей при образовании гелия из водорода. [44]
![]() |
Свойства ядер по отношению к взаимодействию с быстрыми нейтронами. [45] |