Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
85
Добавлен:
11.06.2015
Размер:
3.02 Mб
Скачать

§1.4. Энергетические характеристики ядра

Ядро представляет систему связанных между собой нуклонов. Возникновение связанного состояния возможно только под действием ядерных сил притяжения, удерживающих нуклоны в ограниченном объеме. Устойчивость связанного состояния обеспечивается тем, что ядро как система из взаимодействующих между собой нуклонов должна иметь минимум полной энергии. Полная энергия Е1системы из А нуклонов до объединения в ядро, т.е. находящихся между собой на таких расстояниях, когда действием сил между ними можно пренебречь, будет равна (массы выражены в единицах энергии)

(1.4.1)

где mi– массы нуклонов, из которых образовано ядро.

После объединения нуклонов в ядро массой Мполная энергия составит

(1.4.2)

а изменение энергии системы будет равно

(1.4.3)

Работа сил притяжения вызывает переход системы в состояние с меньшей энергией, поэтому величина ΔЕ< 0 будет равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра и передается в окружающее пространство преимущественно в виде жесткого электромагнитного излучения. Наоборот, чтобы разрушить ядро и удалить нуклоны на такие расстояния, где их можно считать свободными, потребуется затратить энергию |ΔЕ|. Величина

(1.4.4)

называется полной энергией связи ядраи справедливо в любой инерциальной системе отсчета, так как определяется через разность энергий покоя. Для устойчивого ядра полная энергия связи положительна и равна той энергии, которую надо затратить, чтобы все составляющие ядро нуклоны развести на расстояния, где между ними прекращается действие ядерных сил.

Ядро, как и любое материальное тело с массой Мне равной нулю, имеет замечательную точку, которая называетсяцентром инерции ядра. Система координат, начало которой находится в этой точке, называетсясистемой центра инерции(СЦИ, см.§4.5). ВСЦИполная энергияEсистемы нуклонов, связанных в ядро массойМ, будет минимальной и равной, согласно (1.3.4),

.

(1.4.5)

Полная энергия отдельного нуклона в СЦИ, совершающего движение в пределах ядра, равна сумме массы нуклонаmiи его кинетической энергии движения относительно общего центра инерции Тi:

.

(1.4.6)

Полная энергия системы взаимодействующих нуклонов, помимо энергии покоя отдельных нуклонов и их кинетической энергии, включает и энергию взаимодействия нуклонов друг с другом:

(1.4.7)

где через Uобозначена суммарная потенциальная энергия нуклонов в ядре. Из трех последних формул получаем

(1.4.8)

Из определения энергии связи (1.4.4)и формулы (1.4.8)имеем

.

(1.4.9)

Сила взаимодействия Fiотдельного нуклона, находящегося вне ядра, с полем центральных сил, создаваемых остальными нуклонами, и его потенциальная энергияUiв этом поле связаны соотношением:

(1.4.10)

гдеr– расстояние нуклона от центра инерции ядра. Поскольку на такой нуклон со стороны ядра действует сила притяжения, то проекция вектора силы на осьrбудет отрицательна. Так как приr→ ∞ потенциальная энергия нуклонаUi → 0, а величинаdUi/drв (1.4.10) должна быть больше нуля, то из этого следует, чтоUi < 0 (см. рис.1.4.1), т.е. нуклон находится в потенциальной яме. В точкеR нуклон захватывается поверхностным слоем ядра, и его потенциальная энергия внутри ядра не меняется. Следовательно, внутри ядра на нуклон не действуют ядерные силы, а на поверхности ядра возникает потенциальный барьер, который препятствует вылету из ядра отдельных или группы связанных нуклонов. Суммарная потенциальная энергияUвсех нуклонов будет, очевидно, так же отрицательна. Таким образом, если в (1.4.9)U< 0, а |U| >, тоW > 0 и ядро устойчиво. Если же |U| <, тоW0и нуклоны ядра будут разлетаться подобно свободным частицам.

Следовательно, масса ядра и его устойчивость определяются тем, насколько величина энергии притяжения между нуклонами превышает суммарную кинетическую энергией движения нуклонов в ядре.

Выражая массу протона и нейтрона в энергетических единицах, применим определение (1.4.4)к ядру (A,Z):

(1.4.11)

Эта же величина, выраженная в массовых единицах, называется дефектом массы ядра. Следует отметить принципиальное различие между понятиями декремента массы нуклида (1.3.3) и дефектом массы ядра. Например, для атома 12С декремент массы равен нулю по определению, а дефект массы ядра составляет 0,098940а.е.м., или 92,1626МэВ.

Формула (1.4.11) используется при теоретическом исследовании энергетических характеристик ядер, но неудобна для выполнения численных расчетов, поскольку, как отмечено выше, экспериментально измеряемой величиной является масса нуклида Mат(A,Z), которая обычно приводится в справочных таблицах. Прибавляя к правой части выражения (1.4.11) и вычитаяZ·me, получим энергию связи ядра

(1.4.12)

с точностью до энергии связи атомных электронов с ядром (см. (1.3.5)). В случае атомных масс выражение (1.4.12) будет иметь вид:

,

(1.4.13)

если энергию связи выражать в единицах МэВ. Выразим в (1.4.13) атомные массы через декременты масс, используя (1.3.3):

(1.4.14)

Последнее выражение показывает, что полная энергия связи ядра обусловлена относительными величинами, значения которых много меньше единицы, и как важно понятия декремента масс нуклида в ядерной физике. В настоящее время эта важнейшая характеристика определена из прецизионных масс-спектрометрических измерений атомных масс практически для всех известных нуклидов.

Величина Wменяется от единиц и десятковМэВ для легких ядер и более чем 1ГэВ -для тяжелых:

Ядро

W(МэВ)

Ядро

W(МэВ)

2H

12C

16O

2,2

92,2

127,6

131Xe

208Pb

238U

1103,5

1636,5

1801,7

и увеличиваясь с ростом числа нуклонов в ядре не дает представления об интенсивности связи отдельного нуклона в ядре. Для этой цели больше подходит удельная (или средняя) энергия связи ядра нуклида (A,Z),т.е. полная энергия связи, отнесенная к одному нуклону:

(1.4.15)

которая служит мерой прочности ядра

На рис.1.4.2 показана зависимость удельной энергии связи от массового числа А, рассчитанная по формуле (1.4.15) для ядер изобаров, лежащих на дорожке стабильности. Анализ хода кривойпозволяет установить некоторые особенности взаимодействия между нуклонами в ядре.

1. Удельная энергия связи ядра быстро возрастает при малых А, и уже для ядер с А > 12имеет примерно постоянное значение, близкое к 8МэВ/нуклон, т.е. ΔW ≈ Приближенная независимостьот А свидетельствует о свойственасыщения ядерных сил, которое выражается в том, что каждый нуклон в ядре может взаимодействовать только с ограниченным числом (очевидно соседних) нуклонов и с ростом числа возможных партнеров по взаимодействию перестает «замечать» остальных. Другими словами, у каждого нуклона имеется ограниченное число возможных связей. Свойство насыщения тесно связано скороткодействием ядерных сил(§1.9 п.2) иуказывает на то, что ядерные силы имеют радиус действия порядка среднего расстояния между нуклонами в ядре.

При отсутствии насыщения каждый из А нуклонов в ядре мог бы взаимодействовать со всеми остальными нуклонами (как это имеет место для кулоновского или гравитационного взаимодействия),и вместо линейной зависимости ΔW ≈ , была бы зависимость

,

(1.4.16)

так как каждый их нуклонов в этом случае мог бы взаимодействовать со всеми оставшимися (А–1) нуклонами, а всего таких пар А/2.

Насыщение ядерных сил препятствует стягиванию ядра при накоплении числа нуклонов, и объемы ядер оказываются пропорциональными числу нуклонов в ядре, что свидетельствует о приблизительно постоянной плотности ядерного вещества.

2. Максимум удельной энергии связи приходится на ядра с массовыми числами 55 ÷ 60 и спадает к обоим краям кривой.

3. Резкое уменьшение (А) в области малых А можно объяснить тем, что для малого числа взаимодействующих нуклонов насыщения ядерных сил не достигается, и согласно (1.4.16) в этой области.Последовательное увеличение числа нуклонов в ядре приводит к росту насыщения ядерных сил и примерно постоянному значению .

На этом участке кривой (А) наблюдаются резкие «пики», отвечающие ядрам4H,12C,16O, которые указывают накластерную структуруэтих ядер. Для этих ядер энергетически выгодным оказывается объединение нуклонов в α-частичные кластеры (2p+2n).

4. Справа от максимума величина плавно уменьшается, достигая для самого тяжелого природного элемента - урана значения 7,57МэВ/нуклон. Это уменьшение объясняется электрическим отталкиванием протонов. Поскольку кулоновские силы не обладают свойством насыщения, то при переходе к тяжелым ядрам удельная энергия связи убывает из-за роста электростатической энергии взаимного отталкивания протонов, величина которой пропорциональнаZ2. В ядрах с малым числом протонов она незначительна, но существенно влияет на прочность ядер в области тяжелых ядер.

5. Из наличия максимума у зависимости (А) следует важный вывод о двух энергетически выгодных процессах: 1) для наиболее тяжелых ядер возможенпроцесс деленияна два более легких; 2) нескольким легчайшим ядрам, наоборот, энергетически выгодно сливаться друг с другом в более тяжелые ядра (синтез ядер). Оба процесса протекают с выделением большого количества энергии в форме кинетической энергии образующихся продуктов.

6. Энергия связи одного присоединяемого или отделяемого от ядра нуклона зависит от четности числа имеющихся в составе ядра протонов и нейтронов. Детальный анализ удельной энергии связи как функции А и Zпозволил сделать заключение о наибольшей устойчивости ядер с четным числом протонов и нейтронов (т.н.четно-четныхядер). Эти ядра имеют удельную энергию связи, примерно на 1МэВбольшую, чем соседние ядра, у которых либоN,либоZ- нечетные(Ч‑Н и Н-Ч ядра) и, как отмечалось в п.7 §1.1, имеют наибольшую распространенность в природе. Этот факт свидетельствует о том, что объединение внутри ядра одноименных нуклонов в пары (эффект спаривания) обусловлен действием между ними добавочным ядерных сил и является энергетически выгодным процессом, увеличивающим удельную энергию связи приблизительно на 1МэВ. Четность числа протонов является определяющей в числе стабильных изотопов. Элементы с четнымZ имеют наибольшее число стабильных изотопов, а элементы с нечетнымZимеют не более двух стабильных изотопов. Элементы сZ= 43 и 61 вообще не имеют стабильных изотопов. Также обстоит дело и со стабильными изотонами с четным и нечетнымN. Наименьшие значение удельной энергии связи и количества стабильных нуклидов (четыре) имеютнечетно-нечетныеядра. Промежуточное положение по величине удельной энергии связи и распространенности в природе занимаютчетно-нечетныеинечетно-четныеядра, количества которых равны.

Заслуживает внимания особо высокие значения удельной энергии связи (см. рис. 1.4.2) даже на фоне четно-четных ядер, для ядер с содержанием нейтронов и (или) протонов, равным 2,8, 20, 28, 50, 82, 126 (только для нейтронов).Эти числа (и соответствующие ядра) получили названиемагических. Особенно устойчивыми являютсядважды магическиеядра, у которых и число нейтронов, и число протонов равно одному из магических чисел, например,,, ,. На рис. 1.4.2 отчетливо видно, что удельная энергия связи для ядерисущественно выше соседних.

Элементы с магическими ядрами имеют большую распространенность в природе. Например, олово, атомный номер которого Z = 50, имеет 10 стабильных изотопов. Наблюдается наибольшее число стабильных изотонов у которыхN = 82.

Полезно сравнить удельную энергию ядра с энергией химической связи, выделяющейся в химических реакциях, которая составляет 2 ÷ 5эВ/молекулу. Поэтому при образовании ядер из нуклонов на единицу массы выделяется энергии в миллионы раз больше, чем при химических реакциях, что, в конечном итоге, определяет практическое значение использования ядерных реакций в качестве источника энергии.

Общее правило (1.4.4) дает возможность рассчитать энергию отделения (энергию связи) любого из нуклонов или группы связанных нуклонов.

Например,энергия отделения нейтрона равна:

(1.4.17)

для протона:

(1.4.18)

Эти величины положительны для всех ядер, не испытывающих радиоактивного распада с испусканием отдельных нуклонов (нуклоностабильные ядра), а равенство их нулю дает границы области существования таких ядер, обозначенные приближенно на рис. 1.1.2. Как следует из (1.4.4), (1.4.17) и (1.4.18) величиныне равны друг другу.

Например, энергия связи -частицы в ядре урана238Uотрицательна:

= - 4,2МэВ,

(1.4.19)

что свидетельствует о нестабильность ядра урана относительно -распада.