Cтраница 1
Спонтанное деление ядер представляет собой чисто квантовомеханиче-ский эффект. Как указывалось выше, оно является результатом конкуренции двух процессов - поверхностного натяжения, стремящегося вернуть ядро в исходное состояние, и кулоновского отталкивания заряженных осколков. Таким образом у ядра появляется потенциальный барьер, препятствующий его делению. На рис. 10.18 показана потенциальная энергия ядра как функция отклонения AR поверхности ядра от сферической формы. Основное состояние ядра является слегка деформированным. [1]
Спонтанное деление ядра наблюдается лишь у наиболее тяжелых атомов и заключается в распаде ядра на два осколка со средними массовыми числами. Так как в ядрах тяжелых атомов избыток нейтронов над протонами значительно больше, чем таковой в устойчивых ядрах средней величины, то спонтанное деление сопровождается испусканием 2 - 3 нейтронов. Сумма массовых чисел и зарядов ядер атомов обоих осколков и испускаемых нейтронов равна массовому числу и заряду исходного ядра. Полученные в результате деления изотопы обладают избытком нейтронов по сравнению с устойчивыми изотопами и претерпевают ряд последовательных - распадов. При расщеплении ядра на два осколка выделяется большая энергия. [2]
При спонтанном делении ядра тяжелых элементов ( например, 235U) вследствие избытка нейтронов расщепляются на два ядра примерно одинаковой массы. [3]
Следовательно, спонтанное деление ядер является - тис. [4]
Что называют спонтанным делением ядер. По месту в периодической системе каким элементам свойствен этот вид радиоактивности и какие элементы образуются в результате деления исходных ядер. [5]
Однако вероятность такого спонтанного деления ядер крайне мала. Альфа-превращение испытывает один атом урана в 1 сек из 1017 атомов урана. [6]
В качестве исключения укажем на спонтанное деление ядер ( § 18.7), где столкновения не происходит. [7]
Группировка и местоположение следов от осколков спонтанного деления ядер, образующихся при взаимодействии неона и америция ( а их было зарегистрировано около 20), свидетельствовали о том, что спонтанно делящаяся активность принадлежит элементу, хлорид которою менее летуч, чем хлорид ниобия, но не уступает по летучести высшему хлориду гафния. Такие свойства хорошо согласуются с предсказанными для элемента № 105 - экатантала. [8]
Группировка и местоположение следов от осколков спонтанного деления ядер, образующихся при взаимодействии неона и америция ( а их было зарегистрировано около 20), свидетельствовали о том, что спонтанно делящаяся активность принадлежит элементу, хлорид которого менее летуч, чем хлорид ниобия, но не уступает по летучести высшему хлориду гафния. Такие свойства хорошо согласуются с предсказанными для элемента № 105 - экатантала. [9]
В табл. 40.3 приведены значения периодов спонтанного деления ядер из основного состояния изотопов трех природных и пятнадцати синтезированных элементов. Период полураспада уменьшается на - 31 порядок от Th до Ки, а далее слабо изменяется. Там же приведены значения чисел мгновенных нейтронов и кинетической энергии парных осколков при спонтанном делении ядер. Кроме того, в таблицу включены сведения о новом типе радиоактивности - спонтанном расщеплении с испусканием фрагментов типа 14С в случае ядер франция и радия и 24Ne в случае урана. В этих случаях ( отмеченных звездочкой) вместо Тщ приведена доля распадов на тяжелые фрагменты по отношению к испусканию а-частиц. В столбце Ек для этих случаев приведены значения кинетической энергии этих фрагментов. [10]
В любых ядерных реакциях, за исключением спонтанного деления ядер ( § 82.8), атомные ядра сталкиваются с частицами ( нейтронами, а-частицами, протонами) или между собой. [11]
В табл. 40.3 и 40.4 приведены периоды спонтанного деления ядер из основного и изомерных состояний. [12]
Чем объясняется выделение большого количества энергии при спонтанном делении ядер. Почему этот процесс сопровождается выбросом нейтронов. [13]
В самом деле, было хорошо известно, что вероятность спонтанного деления нечетных ядер в тысячи и даже в сотни тысяч раз меньше вероятности спонтанного деления их ближайших четных соседей. С одной стороны, казалось бы, этот дополнительный запас прочности нечетных ядер исключает возможность наблюдать спонтанное деление ядер 105-го. С другой стороны, однако, с увеличением порядкового номера элемента вероятность спонтанного деления era изотопов резко увеличивается как для четных элементов, так и для нечетных. [14]
![]() |
Энергия связи с ядром 4 / - и 5 / - электронов наиболее тяжелых ядер. [15] |