Ядерные силы, устойчивость ядер

Силы, удерживающие в ядре протоны и нейтроны, называются ядерными силами. Это не Кулоновские силы, т. к. протоны заряжены одинаково, а нейтроны не имеют заряда. Это не гравитационные силы, т. к., хотя расстояния и очень малы, массы также малы. Гравитационные силы не могли бы обеспечить устойчивость ядра. Это особые ядерные силы, которые в 100 раз сильнее Кулоновских, но действуют на маленьком расстоянии, до 10-15м. Их называют "Богатырь с короткими руками"

Нуклоны. Устойчивость атомов. Нуклонами называются тяжелые частицы. Входящие в атом – протоны и нейтроны. Их масса равна одной атомной единице.

Самыми устойчивыми являются ядра элементов, находящиеся в середине таблицы, с массовыми числами 50 – 60. Устойчивость ядра зависит от отношения энергии связи к массовому числу.

Работа сил электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряженностью и разностью потенциалов.

Потенциал можно определить через потенциальную энергию данной точки поля.

j=П /q0

j - потенциал, В

П – потенциальная энергия энергию данной точки поля, Дж

q0-заряд, создающий поле Кл

Электрическим напряжением называется разность потенциалов двух точек.

U = j В - j А

где

U – напряжение, В

j В – потенциал точки В, В

j А – потенциал точки А, В

Работа поля по перенесению заряда между точками А и В определяется по формуле:

А= q * U = q (j В - j А)

Задача на ядерные реакции.

Дополнить ядерную реакцию, протекающую под действием частиц

73 Li + 42 He =? +32 He

7+4=11 общее массовое число МХ; М = 11 -3 = 8

3+2=5 общий заряд qХ q =5-2=3 38Х = 83 Li - изотоп лития

Билет 25

1.Ядерные реакции: законы сохранения при ядерных реакциях. Законы смещения при ά и β распадах.

Правила написания ядерных реакций.

1. 235 92 U = 234 90 Th + 4 2He

Во время ядерных реакций сохраняется массовое число и общий заряд ядра.

27 13 Al + 1 0 n = 24 11X + 4 2He

Неизвестный элемент определяется по зарядовому числу, так как именно заряд ядра, т.е число протонов определяют элемент.

24 11X = 24 11Na

2. 14 7N + 4 2 He = 17 8X + 1 1H

178X = 17 8O

Правило смещения при a- распаде.

A Z X =A-4 Z-2 Y +4 2He

В результате a- распада элемент смещается на 2 клетки к началу таблицы Менделеева, т.к. у него на 2 единицы уменьшается заряд ядра.

Правило смещения при b распаде.

A Z X =AZ+1 Y +0 -1b

В результате b распада элемент смещается на одну клетку к концу таблицы Менделеева, т.к. у него на 1 единицу увеличивается заряд ядра.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: