Реакции деления ядра. цепная реакция деления
38.5. Реакции деления ядра. Цепная реакция деления
Медленные нейтроны (обладающие малой скоростью) эффективны для возбуждения ядерных реакций, поскольку они относительно долго могут находиться вблизи атомного ядра, а поэтому вероятность захвата нейтрона ядром очень большая.
Тяжелое компаунд-ядро, возбужденное при резонансном захвате нейтрона, может разделиться на две приблизительно равные части (реакция деления тяжелых ядер). Образовавшиеся части называются осколками деления. Неустойчивость тяжелых ядер обусловлена взаимным отталкиванием большого числа протонов, находящихся в ядрах.
В основу теории деления атомных ядер положена капельная модель ядра. Ядро рассматривается как капля электрически заряженной несжимаемой жидкости (Рис. 38.1а) с плотностью, равной ядерной, и подчиняющейся законам квантовой механики. При захвате нейтрона устойчивость такой заряженной капли нарушается, ядро приходит в колебания — попеременно то вытягивается, то сжимается. Вероятность деления ядер определяется энергией активации — минимальной энергией, необходимой для осуществления реакции деления ядра.
При энергиях возбуждения меньших чем энергия активации деления, деформация ядра-капли не доходит до критической (б), ядро не делится и возвращается в основное энергетическое состояние, испустив γ — квант. При энергиях возбуждения больше энергии активации деления деформация капли достигает критического значения (в) образуется и удлиняется "перетяжка" в капле (г) и наступает деление (д).
Рис. 38.1
Критическим параметром деления называется параметр. Ядра с параметром деления большим критического совершенно неустойчивы относительно деления.
Осколки деления в момент своего образования обладают избытком нейтронов, поскольку для средних ядер число протонов приблизительно равно числу нейтронов (N Z ≈1) , а для тяжелых ядер число нейтронов значительно превышает число протонов (N Z ≈1,6) . Избыточные нейтроны, испускаемые осколками, называются нейтронами деления. В среднем на каждый акт деления приходится 2,5 испущенных нейтрона. Большинство из них испускается практически мгновенно (t ≤10−14 с) — мгновенные нейтроны, а часть (~ 0,7%) спустя некоторое время после деления (0,05 c ≤ t ≤ 60 c) — запаздывающие нейтроны.
Каждый из мгновенных нейтронов, возникших в реакции деления, взаимодействуя с соседними ядрами делящегося вещества, вызывает в них реакцию деления. При этом идет лавинообразное нарастание числа актов деления — начинается цепная реакция деления — ядерная реакция, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой реакции.
Условием возникновения цепной реакции является наличие размножающихся нейтронов. Коэффициентом размножения нейтронов k называется отношение числа нейтронов, возникающих в некотором звене реакции, к числу таких нейтронов в предшествующем звене. Необходимое условие развития цепной реакции: k >1. Такая реакция называются развивающаяся реакция. При k =1 идет самоподдерживающаяся реакция. При k <1 идет затухающая реакция.
Часть вторичных нейтронов не участвует в поддержании цепной реакции — захватывается неделящимися примесями, выходит из зоны реакции без захвата ядром, теряет энергию в процессах неупругого рассеяния и т. д. Поэтому коэффициент размножения зависит от природы делящегося вещества, а для данного изотопа — от его количества, а также размеров и формы активной зоны — пространства, где происходит цепная реакция. Минимальные размеры активной зоны, при которых возможно осуществление цепной реакции, называется критическими размерами.
Минимальная масса делящегося вещества, находящегося в системе критических размеров, необходимая для осуществления цепной реакции, называется критической массой.
Цепные реакции делятся на управляемые и неуправляемые. Взрыв атомной бомбы — пример неуправляемой реакции. Управляемые цепные реакции осуществляются в ядерных реакторах.
38.6. Элементарные частицы
Элементарные частицы объединяются в три группы: фотоны, лептоны и адроны.
Группа фотонов состоит из одной частицы — фотона — кванта электромагнитного взаимодействия.
Группа лептонов состоит из электрона, мюона, электронного и мюонного нейтрино, тяжелого лептона — τ — лептона (таона), таонного нейтрино, а также соответствующих им античастиц. Они участвуют только в электромагнитном и слабом взаимодействиях.
К группе адронов относятся мезоны (пионы и каоны) и барионы (нуклоны (протон, нейтрон) и нестабильные частицы). При распаде бариона, наряду с другими частицами, всегда образуется новый барион — закон сохранения барионного заряда. Адроны обладают сильным взаимодействием, наряду с электромагнитным и слабым. Адроны состоят из кварков. Каждый мезон M строится из одного кварка q и одного антикварка q~ , каждый барион B — из трех кварков q :
(38.16)
Число лептонов равно числу типов кварков — принцип кварк-лептонной симметрии.
Имеются кварки шести типов, которые подобно лептонам образуют три дублета, или три поколения (u,d) , (c,s), (t,b) :
1) верхний (up) — u
2) нижний (down) — d
3) "очарованный" (charm) — c
4) "странный" (strange) — s
5) "истинный" (true) — t
6) "прелестный" (beauty) —b.
У кварков имеются античастицы — антикварки.