ᲤორმირებისᲡაშუალო განათლება და სკოლები

Ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია. პირობები ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია

ფარდობითობის თეორია ამბობს, რომ მას - არის სპეციალური ფორმა ენერგია. აქედან გამომდინარე, რომ ეს შესაძლებელია გარდაქმნას მასობრივი შევიდა და ენერგიის შევიდა მასობრივი. On intraatomic დონეზე, ასეთი რეაქცია გაიმართება. კერძოდ, ზოგიერთ მასის ატომური ბირთვის შესაძლოა იქცეს ენერგია. ეს ხდება რამდენიმე გზა. პირველი, ძირითადი შეიძლება გაწყვეტის შევიდა რიგი პატარა ბირთვი, ეს რეაქცია ეწოდება "დაშლის". მეორე, პატარა ბირთვი ადვილად შეიძლება დაკავშირება უფრო დიდი - ამ სინთეზის რეაქცია. სამყაროში, ასეთი რეაქცია არ არის იშვიათია. საკმარისია ითქვას, რომ fusion რეაქცია - ენერგიის წყარო ვარსკვლავს. მაგრამ რეაქცია decay გამოიყენება კაცობრიობა, ბირთვული რეაქტორები, რადგან ხალხმა ისწავლა გააკონტროლოს ეს რთული პროცესები. მაგრამ რა არის ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია? როგორ მოვახერხებთ?

რა ხდება ბირთვს atom

ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია - პროცესი გაშვებული შეჯახება ელემენტარული ნაწილაკების ან ბირთვების სხვა ბირთვი. რატომ არის "ჯაჭვი"? ეს კომპლექტი რიგითი ერთი ბირთვული რეაქცია. შედეგად, ეს პროცესი არ არის ცვლილება კვანტური სახელმწიფო nucleon და კომპოზიციას kernel, როგორც ჩანს, კიდევ ახალი ნაწილაკების - პროდუქცია რეაქცია. ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია, ფიზიკა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რათა შეისწავლონ მექანიზმების ურთიერთქმედების ბირთვების ბირთვი და ნაწილაკების - პირველადი მეთოდი წარმოების ახალი ელემენტები და იზოტოპები. იმისათვის, რომ გავიგოთ ჯაჭვური რეაქცია, ჩვენ უნდა გავუმკლავდეთ ერთ.

რა არის საჭირო რეაქცია

იმისათვის, რომ განახორციელოს ასეთი პროცესი, როგორც ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია, აუცილებელია, რათა ერთად ნაწილაკების (ძირითადი და nucleon ორი ბირთვით) მანძილი რადიუსში ძლიერი ურთიერთქმედების (დაახლოებით ერთი Fermi). იმ შემთხვევაში, თუ დისტანციებზე დიდი, ურთიერთქმედების დამუხტული ნაწილაკების წმინდა Coulomb. ბირთვული რეაქცია, შესაბამისად ყველა კანონები: ენერგიის მუდმივობის, მომენტი, იმპულსი, baryon ბრალდებით. ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია გამოიხატება სიმბოლოები a, b, დ. სიმბოლო აღნიშნავს დაწყებული core, b - ინციდენტი ნაწილაკების, ერთად - ახალი ემიტირებული ნაწილაკების და d ნიშნავს შედეგად core.

ენერგეტიკის რეაქცია

ჯაჭვის ბირთვული რეაქცია შეიძლება მოხდეს, როგორც შთანთქმის და გათავისუფლების ენერგეტიკის, რომელიც უდრის მასა განსხვავება ნაწილაკების შემდეგ რეაქცია და მის წინაშე. შეიწოვება ენერგია მინიმალურ კინეტიკური ენერგია შეჯახების, ე.წ. ბარიერი ბირთვული რეაქცია, რომელიც მას შეუძლია შემოვა თავისუფლად. ეს ბარიერი დამოკიდებულია ნაწილაკების, რომ მონაწილეობა ურთიერთქმედების, და მათი თვისებები. საწყის ეტაპზე, ყველა ნაწილაკების წინასწარ კვანტური სახელმწიფო.

რეაგირებს

ძირითადი წყარო ბრალი ნაწილაკების, რომ დაბომბვა ბირთვი არის ნაწილაკების ამაჩქარებელი, რომელიც საშუალებას იძლევა სხივების პროტონების, მძიმე იონების და მსუბუქი ბირთვების. Slow ნეიტრონების მზადდება გამოყენებით ბირთვული რეაქტორები. აფიქსირებს ინციდენტის ბრალი ნაწილაკების შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სახის ბირთვული რეაქცია - როგორც სინთეზის და decay. ალბათობა დამოკიდებულია პარამეტრების ნაწილაკების, რომ დაეჯახება. ამ ალბათობა არის დაკავშირებული ასეთი დამახასიათებელი, ჯვარი განყოფილების რეაქცია - ღირებულება ეფექტური ტერიტორია, რომელიც ახასიათებს core როგორც სამიზნე ინციდენტი ნაწილაკების და რომელიც არის ღონისძიება ალბათობა ნაწილაკების შესვლის ბირთვი და ურთიერთქმედება. იმ შემთხვევაში, თუ რეაქცია ესწრება ნაწილაკების არანულოვანი spin ღირებულება, განყოფილებაში პირდაპირ არის დამოკიდებული მათი ორიენტაცია. მას შემდეგ, რაც უკან შემომავალი ნაწილაკების არ არის ორიენტირებული სრულიად შემთხვევით, და მეტ-ნაკლებად სწორად, ყველა ფორმიანი პოლარიზებულია. რაოდენობრივი დახასიათება spin ორიენტირებული აღწერს პოლარიზაციის ვექტორი.

რეაქცია მექანიზმი

რა არის ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია? როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არის თანმიმდევრობა მარტივი რეაქცია. ინციდენტის დეტალები ნაწილაკების და მისი ურთიერთქმედება ძირითადი დამოკიდებული მასა, პასუხისმგებელი, კინეტიკური ენერგია. ურთიერთქმედება განისაზღვრება თავისუფლების ხარისხი ბირთვები, რომლებიც აღფრთოვანებული როდესაც შეჯახება. კონტროლის დამყარებას ყველა ამ მექანიზმების საშუალებას იძლევა პროცესის როგორიცაა კონტროლირებად ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია.

პირდაპირი რეაქცია

თუ ბრალი ნაწილაკების, რომ ჰიტები სამიზნე ბირთვი, ისევე ეხება, ხანგრძლივობა შეჯახება მაინც აუცილებელია, რომ გადავლახოთ ბირთვული რადიუსის მანძილზე. ეს ბირთვული რეაქცია ეწოდება პირდაპირი. დამახასიათებელი ყველა რეაქცია ამ ტიპის დაწყების მცირე რაოდენობა გრადუსი თავისუფლების. ამ პროცესში, მას შემდეგ, რაც პირველი შეჯახება ნაწილაკების ჯერ კიდევ საკმარისი ენერგია იმისათვის, რომ გადავლახოთ ბირთვული მოზიდვას. მაგალითად, ასეთი ურთიერთქმედების, როგორც inelastic ნეიტრონული გაბნევის, დააკისროს გაცვლა და სწორი. წვლილი ასეთი პროცესები დამახასიათებელი ე.წ. "სულ ჯვრის მონაკვეთი" საკმაოდ უმწეო. თუმცა, პროდუქტის განაწილების ხაზის გავლით ბირთვული რეაქცია, რათა დადგინდეს ალბათობა ემისიის კუთხე სხივი მიმართულებით, quantum ნომრები შერჩევითობის დასახლებული სახელმწიფოების და განსაზღვროს მათი სტრუქტურა.

წინასწარ წონასწორობის ემისიის

იმ შემთხვევაში, თუ ნაწილაკების არ დატოვებს სფეროში ბირთვული თანამშრომლობის შემდეგ პირველი შეჯახება, ეს იქნება ჩართული კასკადი თანმიმდევრული შეჯახება. ეს არის რეალურად ზუსტად რა ჰქვია ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია. შედეგად, ასეთ ვითარებაში კინეტიკური ენერგია ნაწილაკების ნაწილდება ნაწილია kernel. იმავე სახელმწიფოს ბირთვი თანდათან ბევრად უფრო რთული. ამ პროცესში რაღაც nucleon და მთელი კასეტური (ჯგუფის არეში ნუკლონებსა) ენერგია შეიძლება იყოს მიმართული, რომ ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ ემისიის nucleon ბირთვს. დამატებითი დასვენების გამოიწვევს სტატისტიკური წონასწორობა და ფორმირების რთული ბირთვს.

ჯაჭვური რეაქცია

რა არის ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია? ეს თანმიმდევრობა მისი შემადგენელი ნაწილები. ანუ სხვადასხვა ზედიზედ ერთი ბირთვული რეაქცია გამოწვეული ბრალი ნაწილაკების, როგორც ჩანს, რეაქცია პროდუქტების წინა ნაბიჯები. რა ჰქვია ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია? მაგალითად, დაშლა მძიმე ბირთვების, როდესაც მრავალჯერადი დაშლა მოვლენების ინიციატივით მიღებული წინა იშლება ნეიტრონს.

თვისებები ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია

მათ შორის ყველა ქიმიური რეაქცია მიიღო, ფართო სადისტრიბუციო ქსელი. ნაწილაკების გამოუყენებელი კავშირები შეასრულოს როლი თავისუფალი რადიკალების და ატომები. ამ პროცესში, რადგან ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია, მექანიზმს, რა თქმა უნდა უზრუნველყოს ნეიტრონები, რომლებიც Coulomb ბარიერი და excite ბირთვი საფუძველზე შთანთქმის. იმ შემთხვევაში, თუ საშუალო ჩანს, აუცილებელია ნაწილაკების, ეს იწვევს ჯაჭვის შემდგომი ტრანსფორმაცია, რომელიც გააგრძელებს ჯაჭვის scission დაკარგვის გამო გადამზიდავი ნაწილაკები.

რატომ დაკარგა გადამზიდავი

არსებობს მხოლოდ ორი მიზეზის გამო დაკარგვა გადამზიდავი ნაწილაკების უწყვეტი ჯაჭვის რეაქცია. პირველი არის ის, შთანთქმის ნაწილაკების გარეშე საშუალო ემისიის პროცესში. მეორე - ტოვებს ნაწილაკების ფარგლებში ნივთიერება, რომელიც მხარს უჭერს ჯაჭვის პროცესში.

ორი სახის პროცესი

თუ ერთეული იბადება მხოლოდ ნაწილაკების გადამზიდავი თითოეულ პერიოდში ჯაჭვური რეაქცია, მაშინ ეს პროცესი შეიძლება ეწოდოს unbranched. მას არ შეუძლია გამოიწვიოს გათავისუფლებას ენერგია ფართომასშტაბიანი. თუ არსებობს მრავალი გადამზიდავი ნაწილაკების, მას ეწოდება დატოტვილი რეაქცია. რა არის ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია განშტოების? ერთ-ერთი მიღებული წინა აქტი მეორადი ნაწილაკების აგრძელებს დაიწყო წინაშე ჯაჭვი, მაგრამ სხვები შევქმნით ახალ რეაქცია, რომელიც ასევე ფილიალი. ეს პროცესი იქნება კონკურენტი პროცესები გამოიწვიოს დაზიანების. შედეგად ვითარება წარმოშობს კონკრეტული კრიტიკული და მარგინალური მოვლენაა. მაგალითად, თუ უწყვეტობა მეტი წმინდა ახალი ქსელების, რეაქცია თვითმმართველობის მხარდაჭერით შეუძლებელია. მაშინაც კი, თუ აღელვებს მისი ხელოვნურად შემოღების საშუალო სასურველი რაოდენობის ნაწილაკების, პროცესი მაინც ქრებოდა დროთა განმავლობაში (როგორც წესი, საკმაოდ სწრაფად). იმ შემთხვევაში, თუ რიგი ახალი ჯაჭვების აღემატებოდეს რაოდენობის წყვეტები, ჯაჭვური რეაქცია დაიწყებს გავრცელდა მთელ მასალას.

კრიტიკულ მდგომარეობაში

კრიტიკული რეგიონში გამოყოფილია მდგომარეობა შტატები საქართველოს საკითხზე მოწინავე თვითმყოფადი ჯაჭვური რეაქცია და რეგიონში, სადაც ეს რეაქცია არ არის შესაძლებელი ყველა. ეს პარამეტრი ხასიათდება შორის თანასწორობის რაოდენობის ახალი სქემები და რაოდენობის შესაძლო შესვენებები. ყოფნა ნაწილაკების თავისუფალი გადამზიდავი კრიტიკულ მდგომარეობაში არის მთავარი ელემენტის სიაში, როგორც "პირობები ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია". მიღწევა ამ მდგომარეობაში შეიძლება განისაზღვრება რაოდენობის შესაძლო ფაქტორები. გამყოფი მძიმე ელემენტია nucleus აღფრთოვანებული მხოლოდ ერთი ნეიტრონული. შედეგად, ეს პროცესი, როგორც ჯაჭვის რეაქცია ბირთვული დაშლა, არსებობს უფრო ნეიტრონების. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი შესაძლოა დატოტვილი რეაქცია, სადაც მატარებლები და ნეიტრონების იმოქმედებს. იმ შემთხვევაში, თუ განაკვეთი ნეიტრონული იღებს გარეშე გაყოფა ან Departures (ზარალი კურსი) აუნაზღაურდებათ სიჩქარე რეპროდუქცია გადამზიდავი ნაწილაკების, ჯაჭვური რეაქცია წარიმართება სტაციონარული რეჟიმში. ეს განტოლება აღწერს მამრავლის. იმ შემთხვევაში, თუ უდრის ერთიანობის ზემოთ. In ბირთვული ძალა გამო დანერგვა უარყოფითი კავშირი შორის განაკვეთი ენერგიის გათავისუფლებას და მამრავლის შეიძლება განხორციელდეს კონტროლი ბირთვული რეაქცია. თუ ეს თანაფარდობა მეტია, ვიდრე ერთი, მაშინ რეაქცია განვითარდება exponentially. უკონტროლო ჯაჭვური რეაქცია გამოიყენება ბირთვული იარაღი.

ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია ენერგეტიკის სექტორში

რეაქტიულობა of reactor განისაზღვრება დიდი რაოდენობით პროცესები, რომელიც გაიმართება მისი აქტიური ზონაში. ყველა ეს გავლენა განისაზღვრება ე.წ. კოეფიციენტი რეაქტიულობა. გავლენის ტემპერატურის ცვლილებები გრაფიტის წნელები, coolants ან ურანის რეაქტიულობის რეაქტორი და ინტენსივობის გაჟონვის პროცესი, როგორიცაა ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია, რომელიც ხასიათდება ტემპერატურის კოეფიციენტი (for გამაგრილებლის, ურანი, on გრაფიტის). არსებობს ასევე დამოკიდებულება მახასიათებლები ძალა, შესაბამისად barometric მაჩვენებლები steam პარამეტრები. ატომური რეაქცია reactor საჭირო კონვერტაცია ერთ ელემენტს მეორეზე. ამისათვის აუცილებელია გაითვალისწინოს ნაკადის პირობებში ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია - ყოფნა ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია დაყოს და გამოყოს თავი decay რიგი ელემენტარული ნაწილაკების, რომელიც, როგორც შედეგი, გამოიწვევს დანარჩენი სამმართველოს ბირთვით. როგორც ასეთი ნივთიერება ხშირად გამოიყენება ურანი -238, ურანი -235, პლუტონიუმი-239. დროს გავლის ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია იზოტოპების ეს ელემენტები დაიშალა და ჩამოყალიბდეს ორ ან მეტ სხვა ქიმიური ნივთიერებები. ამ პროცესში, ეს არის ემიტირებული ე.წ. "გამა" -rays, ინტენსიური ენერგიის გათავისუფლებას, რომლებიც ჩამოყალიბდა ორი ან სამი ნეიტრონების შეუძლია აქტების გააგრძელოს რეაქცია. განასხვავოს ნელი და სწრაფი ნეიტრონების, რადგან იმისათვის, რომ ატომის ბირთვი დაშალა, ამ ნაწილაკების უნდა ფრენა გარკვეული სიჩქარე.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ka.unansea.com. Theme powered by WordPress.