Атомный номер совместно с количеством
нейтронов определяет массу атома.
Через эту забивку была проложена труба для вывода потоков
нейтронов и гамма-излучения к датчикам регистрирующих приборов.
Такие медленные
нейтроны быстрее захватываются атомным ядром.
Атомы, имеющие одинаковый атомный номер, но разное число
нейтронов, называются изотопами.
Эти учёные разработали теорию, согласно которой к свободным
нейтронам присоединялись тяжёлые ядра.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: мать-природа — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Было понятно, что освобождённые при первичной реакции деления ядра атома урана
нейтроны можно было использовать для инициирования деления последующих ядер.
Замедление
нейтронов осуществлялось с помощью парафиновой массы.
Атомное ядро состоит из тяжёлых положительно заряженных протонов и нейтральных
нейтронов почти той же массы.
Когда атом урана-235 расщепляют бомбардировкой
нейтронами, около пятой части массы одного протона превращается в энергию в результате ядерной реакции.
Из протонов и
нейтронов состоит атомное ядро, а из электронов – внешняя оболочка атома, которую обычно прямо так и называют электронной оболочкой.
Лишние
нейтроны никак не влияют на свойства атомов углерода, однако это делает их всех изотопами.
Кадмий обладает значительными свойствами поглощения
нейтронов и поэтому может применяться для остановки реакции в случае, если её ход грозит выйти из– под контроля.
Несколько позже было подтверждено предсказание о том, что плутоний при облучении
нейтронами делится так же легко, как и уран-235.
Поскольку при новой реакции выделялись новые
нейтроны, они могли бы привести к делению очередных ядер урана.
Он предсказал существование стабильных (относительно бета-радиоактивности) ядерных изомеров и экспериментально нашёл в 1938 году первый пример: кадмий, возбуждённый быстрыми
нейтронами.
По мнению автора, в будущем можно будет стабилизировать ход реакции в «урановом котле» путём добавления солей кадмия в воду, применявшуюся для поглощения энергии
нейтронов внутри реактора.
Точно так же работают изотопы: дополнительные
нейтроны не меняют атом, элемент или реактивную способность.
Он доказал, что обладающие высокой скоростью
нейтроны при столкновении с содержащимися в парафине лёгкими атомами водорода «замедляются».
Стало достаточно «холодно» для того, чтобы протоны и
нейтроны начали образовывать сложные ядра.
Применённое немецкими учёными решение было простым и недорогим: трубка с веществом, в состав которого входил уран, подвергалась воздействию
нейтронов, источником которых была смесь одного грамма радия с бериллием.
Иного объяснения, чем то, что при попадании
нейтрона ядро урана разваливается, не было.
Они давно обнаружили, что при распаде
нейтрона образуются протон и электрон, но у них не сходился энергетический баланс.
– Ну… при разумной интенсивности практически никак. Тепловые
нейтроны просто проходят сквозь человека, не поглощаясь его тканями и не разрушая их.
Чем глубже они туда входили, тем больше
нейтронов останавливал поглотитель, замедляя таким образом реакцию.
Главный вывод заключался в том, что ядро урана обладает слабой стабильностью и способно после захвата
нейтрона распадаться на два осколка почти равной величины.
Конечно, после открытия
нейтронов интерес к ним заметно возрос, но никто не знал, что именно надо делать.
Свободный, одинокий
нейтрон распадается на протон и электрон.
Неужто каким-то чудом двадцать
нейтронов превратились в двадцать протонов?
А это значит, что протоны с большей лёгкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию и что ядру для достижения стабильности требуется меньше
нейтронов.
Согласно его логике, вещество с ещё более высоким содержанием водорода – скажем, H2O – должно замедлять
нейтроны ещё более эффективно.
– Он получается, когда атом урана поглощает
нейтрон, образуя плутоний.
Возможно, из-за такого отношения к теории в этой лаборатории не открыли
нейтрон.
Позже выяснилось, что он захватывал
нейтроны примерно в 4000 раз активнее, чем уран-235!
Поэтому, когда было сделано это открытие, он быстро поставил эксперименты с целью понять, могут ли ядра становиться радиоактивными под действием
нейтронов.
Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240, но для того, чтобы девяносто четыре протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось сто сорок шесть
нейтронов.
Для использования в оружии больше подходит плутоний, он – дешевле, но в природе не встречается, получается искусственно в ядерных реакторах при захвате
нейтрона атомом урана двести тридцать восемь.
Линейная схема требует использовать поглотители
нейтронов, а перед взрывом их нужно извлекать.
Нейтронной атакой на атомное ядро была открыта искусственная радиоактивность алюминия и фтора, а потом ещё 40 из 60 облучённых
нейтронами элементов дали, по крайней мере, по одному радиоактивному изотопу.
Во второй – развивалась теория рассеяния
нейтронов в парамагнитной фазе.
Заряды
нейтронов проникали и аккумулировались в ядре, накапливались, за время длительного существования объекта.
В совокупности
нейтронов станет возможно идентифицировать фазовое состояние вещества.
Процессу разогрева способствовало и тепло, выделяемое при распаде нестабильных элементов, а также от ядерных реакций, происходящих под действием вторичных
нейтронов, образующихся при распаде нестабильных изотопов.