Википедия

Фотоядерная реакция

Фотоя́дерные реа́кции (англ. photodisintegration, phototransmutation) — ядерные реакции, происходящие при поглощении гамма-квантов ядрами атомов. Явление испускания ядрами нуклонов при таких реакциях называется ядерным фотоэффектом. Явление ядерного фотоэффекта было открыто Чедвиком и Гольдхабером в 1934 году и в дальнейшем подробно исследовано Боте и , а затем и Нильсом Бором.

При поглощении гамма-кванта ядро получает избыток энергии без изменения своего нуклонного состава, а ядро с избытком энергии является составным ядром. Как и другие ядерные реакции, поглощение ядром гамма-кванта возможно только при выполнении необходимых энергетических и спиновых соотношений. Если переданная ядру энергия превосходит энергию связи нуклона в ядре, то распад образовавшегося составного ядра происходит чаще всего с испусканием нуклонов, в основном нейтронов. Такой распад ведёт к ядерным реакциям и , которые и называются фотоядерными, а явление испускания нуклонов в этих реакциях — ядерным фотоэффектом. Обозначения:

  • — частица гамма-излучения или гамма-квант (фотон с высокой энергией);
  • нейтрон;
  • протон.

В теории фотоядерных реакций используются статистическая модель составного ядра и модель резонансного прямого фотоэффекта.

Фотоядерные реакции идут с образованием составного ядра, однако при возбуждении реакций на ядрах с массовым числом экспериментально был обнаружен слишком большой выход по сравнению с выходом, предсказываемым этим механизмом. Кроме того, угловое распределение протонов с наибольшей энергией оказалось неизотропным. Эти факты указывают на дополнительный механизм прямого взаимодействия, который существенен только в случае -реакции на тяжёлых и средних ядрах. Реакция же всегда идёт с образованием составного ядра.

Первой наблюдавшейся фотоядерной реакцией было фоторасщепление дейтрона:

Она идёт без образования составного ядра, так как ядро дейтерия не имеет возбуждённых связанных состояний, и может быть вызвана гамма-квантами сравнительно невысокой энергии (выше 2,23 МэВ).

Другим примером ядра с невысокой энергией связи является ядро бериллия-9, подвергающегося расщеплению на два ядра гелия-4 под воздействием гамма-квантов с энергией более 1,67 МэВ:

Помимо этих ядер известно всего несколько нуклидов с малой энергией связи нуклонов и чтобы вызвать фотоядерные реакции с другими ядрами обычно необходимы фотоны с энергией не менее 8 МэВ. Фотоны с такой энергией возникают в некоторых редких ядерных реакциях или образуются при торможении в веществе очень быстрых электронов.

При радиоактивном распаде, как правило, таких высокоэнергетических гамма-квантов не образуется, поэтому гамма-кванты, возникающие при β-распаде подавляющего количества радиоактивных изотопов не могут вызвать фотоядерные реакции и навести своим излучением радиоактивность в других веществах.

Если замедлителем в ядерном реакторе служит бериллий или тяжёлая вода, то вследствие необычно малой энергии связи нейтрона в 9Be и 2H под действием гамма-квантов радиоактивного распада на ядрах этих нуклидов эффективно протекают фотоядерные реакции . Особенно много гамма-квантов при этом дают радиоактивные продукты деления урана, но гамма-кванты в ядерном реакторе испускают и другие вещества, активированные нейтронами. Таким образом в тяжеловодных и бериллиевых ядерных реакторах присутствует дополнительный источник нейтронов, обусловленный протеканием фотоядерной реакции.

Примечания

  1. Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. — Москва: Энергоатомиздат, 1985. — С. 352.
  2. Дж. Чедвик, М. Гольдхабер. Ядерный фотоэффект (разложение дейтона γ-лучами) // УФН. — 1934. — Т. 14, № 8. Архивировано 22 мая 2013 года.
  3. W. Bothe und W. Gentner. Atomumwandlungen durch γ-Strahlen // Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei. — 1937. — Т. 106, № 3-4. (недоступная ссылка)
  4. N.Bohr. Nuclear Photo-effects // Nature. — 1938. — № 141. Архивировано 20 марта 2012 года.
  5. Н.Бор. Ядерный фотоэффект // УФН. — 1938. — № 7. Архивировано 20 марта 2012 года.
  6. Дж.Левинджер. Фотоядерные реакции. — Москва: ИЛ, 1962. — С. 258.
  7. NCRP Report №79. Neutron Contamination from Medical Electron Accelerators. — National Council on Radiation Protection and Measurements, 1984. — P. 19. — ISBN 0-913392-70-7. ISSN 0083-209X

Ссылки

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Фотоядерная реакция, Что такое Фотоядерная реакция? Что означает Фотоядерная реакция?

Fotoya dernye rea kcii angl photodisintegration phototransmutation yadernye reakcii proishodyashie pri pogloshenii gamma kvantov yadrami atomov Yavlenie ispuskaniya yadrami nuklonov pri takih reakciyah nazyvaetsya yadernym fotoeffektom Yavlenie yadernogo fotoeffekta bylo otkryto Chedvikom i Goldhaberom v 1934 godu i v dalnejshem podrobno issledovano Bote i a zatem i Nilsom Borom Pri pogloshenii gamma kvanta yadro poluchaet izbytok energii bez izmeneniya svoego nuklonnogo sostava a yadro s izbytkom energii yavlyaetsya sostavnym yadrom Kak i drugie yadernye reakcii pogloshenie yadrom gamma kvanta vozmozhno tolko pri vypolnenii neobhodimyh energeticheskih i spinovyh sootnoshenij Esli peredannaya yadru energiya prevoshodit energiyu svyazi nuklona v yadre to raspad obrazovavshegosya sostavnogo yadra proishodit chashe vsego s ispuskaniem nuklonov v osnovnom nejtronov Takoj raspad vedyot k yadernym reakciyam g n displaystyle gamma n i g p displaystyle gamma p kotorye i nazyvayutsya fotoyadernymi a yavlenie ispuskaniya nuklonov v etih reakciyah yadernym fotoeffektom Oboznacheniya g displaystyle gamma chastica gamma izlucheniya ili gamma kvant foton s vysokoj energiej n displaystyle n nejtron p displaystyle p proton V teorii fotoyadernyh reakcij ispolzuyutsya statisticheskaya model sostavnogo yadra i model rezonansnogo pryamogo fotoeffekta Fotoyadernye reakcii idut s obrazovaniem sostavnogo yadra odnako pri vozbuzhdenii reakcij g p displaystyle gamma p na yadrah s massovym chislom A gt 100 displaystyle A gt 100 eksperimentalno byl obnaruzhen slishkom bolshoj vyhod po sravneniyu s vyhodom predskazyvaemym etim mehanizmom Krome togo uglovoe raspredelenie protonov s naibolshej energiej okazalos neizotropnym Eti fakty ukazyvayut na dopolnitelnyj mehanizm pryamogo vzaimodejstviya kotoryj sushestvenen tolko v sluchae g p displaystyle gamma p reakcii na tyazhyolyh i srednih yadrah Reakciya zhe g n displaystyle gamma n vsegda idyot s obrazovaniem sostavnogo yadra Pervoj nablyudavshejsya fotoyadernoj reakciej bylo fotorassheplenie dejtrona g 2H p n displaystyle gamma 2 textrm H rightarrow p n Ona idyot bez obrazovaniya sostavnogo yadra tak kak yadro dejteriya ne imeet vozbuzhdyonnyh svyazannyh sostoyanij i mozhet byt vyzvana gamma kvantami sravnitelno nevysokoj energii vyshe 2 23 MeV Drugim primerom yadra s nevysokoj energiej svyazi yavlyaetsya yadro berilliya 9 podvergayushegosya rasshepleniyu na dva yadra geliya 4 pod vozdejstviem gamma kvantov s energiej bolee 1 67 MeV g 9Be 2 4He n displaystyle gamma 9 textrm Be rightarrow 2 4 textrm He n Pomimo etih yader izvestno vsego neskolko nuklidov s maloj energiej svyazi nuklonov i chtoby vyzvat fotoyadernye reakcii s drugimi yadrami obychno neobhodimy fotony s energiej ne menee 8 MeV Fotony s takoj energiej voznikayut v nekotoryh redkih yadernyh reakciyah ili obrazuyutsya pri tormozhenii v veshestve ochen bystryh elektronov Pri radioaktivnom raspade kak pravilo takih vysokoenergeticheskih gamma kvantov ne obrazuetsya poetomu gamma kvanty voznikayushie pri b raspade podavlyayushego kolichestva radioaktivnyh izotopov ne mogut vyzvat fotoyadernye reakcii i navesti svoim izlucheniem radioaktivnost v drugih veshestvah Esli zamedlitelem v yadernom reaktore sluzhit berillij ili tyazhyolaya voda to vsledstvie neobychno maloj energii svyazi nejtrona v 9Be i 2H pod dejstviem gamma kvantov radioaktivnogo raspada na yadrah etih nuklidov effektivno protekayut fotoyadernye reakcii g n displaystyle gamma n Osobenno mnogo gamma kvantov pri etom dayut radioaktivnye produkty deleniya urana no gamma kvanty v yadernom reaktore ispuskayut i drugie veshestva aktivirovannye nejtronami Takim obrazom v tyazhelovodnyh i berillievyh yadernyh reaktorah prisutstvuet dopolnitelnyj istochnik nejtronov obuslovlennyj protekaniem fotoyadernoj reakcii PrimechaniyaKlimov A N Yadernaya fizika i yadernye reaktory Moskva Energoatomizdat 1985 S 352 Dzh Chedvik M Goldhaber Yadernyj fotoeffekt razlozhenie dejtona g luchami UFN 1934 T 14 8 Arhivirovano 22 maya 2013 goda W Bothe und W Gentner Atomumwandlungen durch g Strahlen Zeitschrift fur Physik A Hadrons and Nuclei 1937 T 106 3 4 nedostupnaya ssylka N Bohr Nuclear Photo effects Nature 1938 141 Arhivirovano 20 marta 2012 goda N Bor Yadernyj fotoeffekt UFN 1938 7 Arhivirovano 20 marta 2012 goda Dzh Levindzher Fotoyadernye reakcii Moskva IL 1962 S 258 NCRP Report 79 Neutron Contamination from Medical Electron Accelerators National Council on Radiation Protection and Measurements 1984 P 19 ISBN 0 913392 70 7 ISSN 0083 209XSsylkiFotoyadernye reakcii statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii Fotoyadernye reakcii Fizicheskaya enciklopediya

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто