lect8nucl (1083143), страница 4
Текст из файла (страница 4)
чем меньше период полураспада, тем больше пробег α -частицы, аследовательно, и ее энергия.Пробег α -частиц в воздухе (при нормальных условиях) составляетнесколько сантиметров, в более плотных средах он гораздо меньше, составляяА.Н.Огурцов. Лекции по физике.Ккамера Вильсона 8-13— ионизационная 8-13— пузырьковая 8-13кандела 1-2, 6-6капилляр 2-27катодолюминесценция 7-29квант 6-28— действия 6-28квантование пространственное 7-15квантовая статистикаБозе-Эйнштейна 7-18— — Ферми-Дирака 7-18квантовое число вращательное 7-22— — главное 7-5, 7-14— — колебательное 7-22— — магнитное 7-15— — орбитальное 7-14— — спиновое 8-4кварк 8-20кельвин 1-1-22К-захват 8-9килограмм 1-2, 1-9кинематические уравнениядвижения точки 1-4ковалентные связи 2-28когерентность 5-24, 6-7— временная 6-7— пространственная 6-7колебания 5-2— вынужденные 5-2, 5-14— гармонические 5-2— затухающие 5-12— поляризованные линейно 5-11— — циркулярно 5-11— — эллиптически 5-11— свободные 5-2— собственные 5-2колебательный контур 5-7количество вещества 2-4количество движения 1-9кома 6-5комбинационное рассеяние света7-22компаунд-ядро 8-14конденсация 2-30конденсатор 3-18консервативная система 1-13консервативные силы 1-12, 1-22, 3-6концентрация 2-6координаты вектора 1-29— полярные 1-6— сферические 7-14коэффициент затухания 5-12— мощности 5-19— поглощения 6-20— прозрачности потенциальногобарьера 7-12— Пуассона 1-18, 2-14— размножения нейтронов 8-17— теплопроводности 2-10— трансформации 4-19— холодильный 2-21краевой угол 2-26красная граница фотопроводимости7-29кривые фазового равновесия 2-31кристаллизация 2-30кристаллические тела 2-27кристаллическая решетка 2-27кристаллофосфор 7-30кристаллы атомные 2-28— ионные 2-28— металлические 2-28— молекулярные 2-28критерий Рэлея 6-17критическая точка 2-24, 2-32КПД кругового процесса 2-18— цикла Карно 2-22кюри 8-7Ллавинообразное размножение 3-32,8-17лазер 7-24ламинарное течение 1-21лептоны 8-20линза 6-3— собирающая 6-4— рассеивающая 6-4линия напряженностиэлектростатического поля 3-4— индукции магнитного поля 4-3— тока жидкости 1-19луч 6-2лучистость 6-5люкс 6-6люмен 6-6люминесценция 6-25люминофор 7-29Предметный указатель8–248–9Ззакон Авогадро 2-4— Ампера 4-6— Архимеда 1-19— Био 6-25— Био-Савара-Лапласа 4-4— Бойля-Мариотта 2-3— Больцмана (равнораспределения)2-12— Бугера 6-50— Видемана-Франца 3-30— всемирного тяготения 1-23— Гейгера-Нэттола 8-8— Гей-Люссака 2-4— Гука 1-18— Дальтона 2-4— Джоуля-Ленца 3-26, 3-30— Дюлонга и Пти 2-29— движения центра масс 1-10— инерции 1-8— Кирхгофа 6-27— Кулона 3-2— Максвелла 2-7— Малюса 6-22— Мозли 7-21— Ньютона первый 1-7— — второй 1-9— — третий 1-10— Ньютона (вязкость) 2-10— Ома 3-24, 3-27, 3-29— отражения 5-29, 6-2— Паскаля 1-19— полного тока для магнитного поляв веществе 4-25— преломления 5-30, 6-2— радиоактивного распада 8-6— излучения Вина 6-28— смещения Вина 6-27— сохранения барионного заряда8-20— — заряда 3-2— — импульса 1-10— — — релятивистского 1-26— — массовых чисел 8-7— — момента импульса 1-17— — механической энергии 1-13— — электрических зарядов 8-7— — энергии 1-13, 1-27— Стефана-Больцмана 6-27— Фарадея 4-14— Фика (диффузия) 2-10— Фурье (теплопроводность) 2-10заряд единичный 1-32— точечный 3-2— электрический 3-2— элементарный 3-2зеркало Ллойда 6-9зеркала Френеля 6-9зона валентная 7-26— проводимости 7-26— энергетическая 7-26зонная теория твердых тел 7-25зоны Френеля 6-13Иизлучательность 6-5излучение вынужденное 7-23— радиоактивное 8-5— рентгеновское 7-20— спонтанное 7-23— тепловое 6-25— тормозное 7-20— характеристическое 7-20изобара 2-4, 2-15изобары 8-3изопроцессы 2-15изотерма 2-3, 2-15— критическая 2-24изотермы реальных газов 2-23изотоны 8-2изотопы 8-2изотропность пространства 1-17изохора 2-4, 2-15импульс 1-9— релятивистский 1-26— силы 1-9— системы 1-11инвариантная величина 1-26инверсия населенностей 7-24индуктивность контура 4-16инжекция 7-31инертность 1-7интеграл определенный 1-28интервал между событиями 1-26интерференция волн 5-24— света 6-8интерферометр 6-12ионизация 3-30испарение 2-30источники поля 1-31, 4-31А.Н.Огурцов.
Лекции по физике.сотые доли миллиметра (α -частицы можно задержать обычным листомбумаги).Энергетический спектр α -частиц, испускаемых данным радиоактивнымэлементом, обнаруживает "тонкую" структуру, т.е. испускается несколько группα -частиц, причем в пределах каждой группы их энергии практическипостоянны. Дискретный спектр α -частиц свидетельствует о том, что атомныеядра обладают дискретными энергетическими уровнями.10.
Бэта-распад.Термином "бэта-распад" обозначают три типа ядерных превращений:−+электронный ( β ) и позитронный ( β ) распады, а также электронныйзахват (другие названия — e -захват или K -захват).Первые два типа превращений состоят в том, что ядро испускает электрон0-1 e(позитрон0+1 e )иэлектронноеантинейтрино0~0ν e(электронное00ν e ).β -Электроны рождаются в результате процессов,нейтринопроисходящих внутри ядра при превращении одного вида нуклона в ядре вдругой — нейтрона в протон или протона в нейтрон:1100~0 n→1 p + −1 e + 0 ν e11001 p → 0 n + +1 e + 0 ν e1−( β -распад)+( β -распад)1Здесь 0 n и 1 p — обозначения нейтрона и протона.Энергия покоя нейтрона превышает энергию покоя атома водорода (т.е.протона и электрона вместе взятых) на 782 кэВ. За счет этой энергии может−происходить самопроизвольное превращение нейтрона в протон — β -распад— в том числе и вне ядра. И действительно, β -электроны, рождающиеся прирадиоактивном распаде свободных нейтронов, имеют энергию 782 кэВ.β + -Распад для свободного протона наблюдаться не может, однако дляпротона, связанного в ядре благодаря ядерному взаимодействию частиц, этареакция оказывается энергетически возможной.Энергетический спектр испускаемыхпри бэта-распаде электронов являетсянепрерывным, простирающимся до верхнейβ -спектра Emax .границы энергииПолная энергия, теряемая ядром при бэтараспаде всегда равна E max , но она поразному распределяется между электрономи антинейтрино.
Максимальное значениеэнергии электрона E = E max означает, что вся энергия уносится электроном,нулевое значение энергии электрона соответствует тому, что вся энергияуносится антинейтрино.−Для β -радиоактивности свободных нейтронов E max = 782 кэВ.В случае e -захвата ( K -захвата) превращение протона в нейтрон идет посхеме10101 p + −1 e→ 0 n + 0 ν eЯдерная физика8–108–23При этом исчезает один из электронов на ближайшем к ядру K -слоеатома.Протон, превращаясь в нейтрон, как бы "захватывает" K -электрон.Особенностью этого типа бэта-распада является вылет из ядра только0нейтрино 0ν e .
Исчезновение одного из электронов в K -слое атома приводит кэлектронным переходам между внутренними электронными оболочками атома,что сопровождается характеристическим рентгеновским излучением.11. Античастицы и их аннигиляция.Электрон и позитрон это пример пары античастиц. Существованиепозитрона было теоретически предсказано в 1930г Дираком и подтвержденоэкспериментально в 1932г Андерсоном.Практически у каждой частицы имеется античастица, обычнообозначаемая тем же символом, но с добавлением тильды над ним. У частицыи античастицы масса, время жизни и спин одинаковы.
Остальныехарактеристики, в том числе электрический заряд и магнитный момент, равныпо модулю, но противоположны по знаку. Примерами частиц и античастицявляются: протон p и антипротон ~p , нейтрон n и антинейтрон n~ , нейтрино ν e~ ≡ e.и антинейтрино ν~e , электрон e ≡ −1 e и позитрон e ≡ e+1Взаимодействие частицы и античастицы приводит к их аннигиляции.Термин "аннигиляция" переводится как "уничтожение", но, разумеется, его неследует трактовать буквально. В результате процесса аннигиляции электрона спозитроном рождается два (реже три) высокоэнергетичных фотона ( γ -кванта):−+000−1 e + +1 e−0→ 2γпричем энергия электронно-позитронной пары переходит в энергиюфотонов.
Появление в этом процессе не менее двух фотонов следует из законасохранения импульса. Возможен и обратный процесс — рождениеэлектронно-позитронной пары при взаимодействии γ -квантов (фотонов)2большой энергии ( Eγ > 1,02 МэВ = 2me c ) с веществом (ядром X ):γ + X → X + −10 e+ +10 eЧастица X необходима для того, чтобы выполнялись законы сохраненияэнергии и импульса.Процессы возникновения и аннигиляции электронно-позитронных парявляются примером взаимосвязи различных форм материи: в этихпроцессах материя в форме вещества превращается в материю в формеэлектромагнитного поля, и наоборот.12.
Гамма-излучение.Гамма-излучение является жестким электромагнитным излучением,энергия которого испускается при переходах ядер из возбужденныхэнергетических состояний в основное или менее возбужденные состояния, атакже при ядерных реакциях.γ -Излучение не самостоятельный тип радиоактивности. Оносопровождает процессы α - и β -распадов и не вызывает изменения заряда имассового числа ядер. γ -Излучение испускается дочерним (а не материнским)ядром, которое в момент своего образования оказывается возбужденным.А.Н.Огурцов.
Лекции по физике.Ггаз идеальный 2-3— электронный 3-27гамма-излучение 8-6, 8-10гармонический анализ 5-10генри 4-7, 4-17герц 1-7, 5-3гипероны 8-20гипотеза де Бройля 7-6— Планка 6-28гиромагнитное отношение 3-21— — ядерное 8-4гистерезис 3-16, 4-27градиент 1-23, 1-30— скорости 1-21граничные условия 3-17, 4-26, 4-32грей 8-11Ддавление 1-19— гидростатическое 1-20— динамическое 1-20— молекулярное 2-25— парциальное 2-4— под искривленной поверхностьюжидкости 2-26— света 6-31— статическое 1-20дальний порядок 2-25движение вращательное 1-3— замедленное 1-5— криволинейное 1-4— механическое 1-3— неравномерное 1-5— поступательное 1-3— прямолинейное 1-4— равномерное 1-5— ускоренное 1-5двойное лучепреломление 6-23действующее значение переменноготока 5-19дейтерий 8-2дейтрон 8-4декартовая система координат 1-4декремент затухания 5-13дефект массы 8-3дефекты 2-29деформация 1-17— пластическая 1-17— относительная 1-18— упругая 1-18джоуль 1-12диаграмма состояния 2-31, 2-32диамагнетики 4-23дивергенция векторного поля 1-31,4-31диод 7-31диоптрия 6-4диполь магнитный 4-5— электрический 3-9, 5-32дислокации 2-29дисперсия аномальная 6-19— нормальная 6-19— света 6-18диссипативная система 1-13диссипативные силы 1-22дисторсия 6-5дифракционная решетка 6-15дифракция 6-12— на пространственной решетке6-16— Фраунгофера 6-14— Френеля 6-13дифференциал функции полный1-28диффузия 2-10дихроизм 6-24диэлектрики 3-13длина волны 5-21— когерентности 6-7— пути 1-4, 6-8— — геометрическая 6-8— — оптическая 6-8— свободного пробега молекулсредняя 2-9добротность 5-13доза излучения 8-11домены 3-16, 4-28дырки 7-27Жжидкость 1-18— идеальная 1-20— несжимаемая 1-19— перегретая 2-24— переохлажденная 2-30— реальная 1-20Предметный указатель8–228–11Предметный указательСсылки в указателе состоят из двух чисел.