nukleáris kötési energia

Atommagok erősen csatolt rendszer nagyszámú nukleonok. A teljes hasítás a mag komponenseire és eltávolítja őket a nagy távolságokra egymástól kell tölteni egy bizonyos feladat A. Energia svyazinazyvayut energia egyenlő a munkát, amelyet el kell végezni annak érdekében, hogy szét a magban a szabad nukleonok. E = csatlakozás - és a törvények védelme a kötési energiát, ugyanakkor energiával egyenlő, ami megjelent képződése során a mag az egyes szabad nukleonok.

Specifikus kötési energia - az energia kötvények nukleonpáronként.

Kivéve a legkönnyebb magok, a specifikus kötési energiát körülbelül állandó, és egyenlő a 8 MeV / nukleonnak. Maximális specifikus kötési energia (8,6MeV / n) olyan elemek a tömegszáma 50 és 60. A sejtmagok e sejtek a legstabilabb.

Mivel a túlterhelés atommagok neutronok specifikus kötési energia csökken. A elemek végén a periódusos egyenlő 7,6 MeV / u (például urán).

Az energia felszabadulása következtében hasító vagy nucleus szintézis érdekében szét a nucleus kell tölteni némi energiát, hogy felszámolja a nukleáris erők. Annak érdekében, hogy szintetizálja a lényege az egyedi részecskék le kell győznie a Coulomb-taszítás erő (van, hogy fordítsuk az energia, hogy eloszlassa ezeket a részecskéket nagy sebességgel). Azaz, hogy végezzen a felosztása a nucleus vagy magok szintézis szükséges fordítsuk némi energiát. Szintézisében atommagok kis távolságokat nukleonjait kezdenek működni nukleáris erők, amelyek arra ösztönözhetik őket mozgatni gyorsulás. Gyorsított nukleonokat bocsátanak ki gamma-sugarakat, amelyek egy energia egyenlő a kötési energia. A kimenet a maghasadás reakciók vagy szintézisét energia szabadul fel. Logikus, hogy elvégzi a felosztása a nucleus vagy magok szintézis ha kapunk, azaz, A felszabaduló energia következtében hasadás vagy szintézis, több lesz, mint kiégett. Az ütemezésnek megfelelően, nyeremény az energia nyerhető vagy elosztjuk (felosztása) a nehéz magok, vagy a fúziós könnyű atommagok, ami történik a gyakorlatban.

Mért tömegdefektus tömegű atommagok azt mutatják, hogy a kernel tömege (M) mindig kisebb, mint a tömegek összege alkotó többi szabad neutronok és protonok. Amikor elosztjuk a mag: a mag tömege mindig kisebb, mint az összege a többi tömegek képződött szabad részecskék. Amikor a mag szintézis: massza képződött mag mindig kisebb, mint a többi tömege szabad részecskék, amelyek alkotta.

A hiba egy intézkedés a tömege atommagok a kötési energia. Tömegdefektus a különbség a teljes tömege nukleonok szabad állapotban, és a súlya a kernel:

ahol Mn - kernel tömege (referencia) Z - a protonok száma az MP nucleus - a tömeg a szabad proton többi (a katalógus) N - a neutronok száma a nucleus mn - tömeges szabad neutron nyugalmi (a katalógusban) Leépítések képződését mag azt jelenti, hogy amikor a ez csökkenti az energetikai rendszer nukleonok.

Energiaigényének kiszámítása KAPCSOLATOS CORE

nukleáris kötési energia számszerűen egyenlő a munkát, amely kell fordítottnál hasítás egyes magok nukleonokat vagy felszabaduló energia szintézise során sejtmagok nukleonok. Az intézkedés a nukleáris kötési energia az tömegdefektus.

A képlet kiszámításához kötési energiája az atommag - ez Einstein képlet: ha van valamilyen részecske rendszer és a súly, az energia a rendszerváltozás változásához vezet annak tömegét.

Van nukleáris kötési energia fejezzük terméke tömegdefektus négyzetének a sebesség.

Magfizikában a szemcsék tömegének kifejezve atomtömeg egység (amu)

Kötési energia Joule lehet kiszámítani helyettesítésével a számított képletű tömege kilogrammban.

Azonban az energia általában kifejezett elektronvoltos (eV) a nukleáris fizika:

Számoljuk ki a vonal 1 amu elektronvolt:

Most a számított kötési energia egyenlet (elektron volt) a következőképpen néz ki:

A tömege atommagok

nukleáris kötési energia

Meghatározni, hogy a de-onok core ka-edik az i-pa-X-elsajátította Bozh da van Xia a darázs társadalmakban-les-SRI magok sósav újra ac-CIÓ:

Ex Pol Zuy fül-li-tsu tömeg atom magok you-Num-li-cho Ener-Gia, a mester-Bozh da w-CB-edik Xia a darazsak rülmények-les-SRI sejtmagok szilárdság ak-D-CIÓ.

Ex Pol Zuy fül-li-tsu-atom tömegének atommagok, Num-you-li-cho Ener-Gia, elsajátította Bozh-da-yu-u-CB-Xia-nyek, amikor egy darázs-les-SRI nukleáris sósav újra ac-CIÓ:

On-RA-mintában volt ko-der-Ms-vezetőképes rádium 1 cisz-AA-ka-3,7 • 10 okt -Cha-ticles. 1 óra alatt a de-la-is-Xia Ener-lógia 100 J. Mi média-CIÓ im-pulzus alfa-cha-ticles? Tömeg α-cha-sti-lógiai egyenlő 6,7 • 10 -27 kg. Ener-gi-re da chi magok óvodás-lu-che-no-, és újra-la-ti-nyugalom-lift Mi-Feck ef-ta-mi-nem előre glected.

Az egyik fajta újra ac-TIONS szin azok miatt, bizonyos rozs lehet cisz-Paul-zo-tartályt, a bu-do-nek ter-mo-nukleáris kormányzati újra ak-the-rah, yav- la újra Xia-ak-CIÓ. Mi Ener-Gia W akkor de-la-is-Xia ebben újra ac-CIÓ? Mass atom dei-TE-dence a februári 1H-mer, de egyenlő 2,014 amu atomtömeg február 3 He - 3,016 amu, tömeges atom február 4 He - 4003 amu A válasz you-ra-zi-e a MeV.

Ex Pol Zuy fül-li-Tsu tömegű atom sejtmagok meg-Num-li-cho Ener-Gia, a mester-Bozh da w-CB-edik Xia a szin-te-a 1 kg hélium iso-the-dressing-up-ro-da - dei-te-dence és három-ment:

A mag, amely 92 protont és 143 neutront kiadja α-részecske. Mi a lényege kialakítva a α-bomlás? Tömegének meghatározására hiba, és a kötési energiája a képződött mag.

Az összefolyásnál deuteron 6 Li sejtmagba, sejtmagi reakció következik be 6 Li + d → n + Be 7. amelyben az energia felszabadul Q = 3,37 MeV. Feltételezve, hogy a kinetikus energia a prekurzor részecskék elhanyagolhatóan kicsi, megtalálják az energia elosztására közötti reakció termékeit.

Nukleáris reakció L4 N + 4 He → 17 O + p lehet, ha az ütközést a rögzített gyűrű nitrogénatomján α-részecskék energiája nagyobb, mint a küszöb energia EO = 1,45 MeV. Mennyi energiát α-részecskék nagyobb kell legyen, mint a küszöbérték, úgy, hogy a mozgási energia a protonok a reakció során képződött volt egyenlő nulla?

Számítsuk ki a tömegdefektus, kötési energia, és egy egyedi nukleáris kötési energia augusztus 16 O. Mass hidrogénatom m (január 1-H) = 1,00783 amu.; neutron tömege Mn = 1,00867 amu.; tömeges oxigénatom m (augusztus 16 O) = 15,99492 amu.; Z = 8; A = 16.

Bruttó energia a testtömeg 1 kg (c = 3 * 108 m / s)

Kapcsolódó cikkek