Важно, что замедление лучше всего происходит именно на
лёгких ядрах, когда масса ядра-мишени сравнима с массой нейтрона.
Дело в том, что атомные ядра тяжёлых элементов образуются в основном за счёт слияния более
лёгких ядер.
При этом, в основном, зарождаются новые
лёгкие ядра химических элементов вплоть до кальция и железа, но преимущественно ядер гелия, т.е. чем меньше атомный вес фотосферы, тем меньше средний атомный вес вновь зародившихся ядер.
В то же время плотность «супа» оставалась довольно высокой (чуть меньше, чем у воды), поэтому
лёгкие ядра, быстро находя друг друга, превращались в самые стабильные лёгкие ядра – ядра гелия, состоявшие из двух протонов и двух нейтронов.
Отношение числа нейтронов к числу протонов в ядрах атомов (кроме ядра атома водорода) равняется приблизительно единице для
лёгких ядер и постепенно возрастает до 1,6 с увеличением массы 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: расписочка — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Так было установлено, что ядро урана раскалывается на более
лёгкие ядра.
При этом вблизи его поверхности происходит самая эффективная компрессияэнергии в форме нейтронов и других нейтральных
лёгких ядер химических элементов.
Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние
лёгких ядер должно происходить с меньшими затруднениями.
При спонтанном делении ядро распадается на два (реже три) относительно
лёгких ядра – так называемые осколки деления – и несколько нейтронов.
Второе: наличие в этих недрах большого количества уже готовых диполей +протон—+нейтрон— и других
лёгких ядер, образованных «первой волной».
Самое время прояснить, как образуется более тяжёлое ядро из двух или нескольких более
лёгких ядер.
Это подтверждается, в частности, многолетними безуспешными попытками получения энергии путём термоядерного синтеза
лёгких ядер.
Например, некоторые физики там утверждали, что не только азот и ещё одно или два
лёгких ядра, но практически каждое из лёгких ядер может быть расщеплено α-частицами и при этом вылетает значительно большее количество протонов, чем то, которое до сих пор удалось наблюдать.
Термоядерный синтез – это процесс объединения
лёгких ядер, таких как дейтерий и триитий, в более тяжёлые ядра, сопровождающийся высвобождением огромного количества энергии.
Управляемый термоядерный синтез отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжёлых ядер получаются более
лёгкие ядра.
Один из них случайно обнаружил патент на «способ возбуждения и проведения ядерных процессов», в котором рассматривался вопрос не разделения тяжёлых ядер (атомный вариант высвобождения огромной энергии), а противоположный процесс — слияние
лёгких ядер (термоядерный вариант).
То есть были образованы только самые
лёгкие ядра и самые короткие цепи диполей.
Лёгкие ядра типа водорода в ходе синтеза превращаются в более тяжёлые, от гелия и до железа, потому что более крупные ядра имеют более низкую энергию (на частицу).
Излишек энергии получается вследствие того, что на поддержание в сомкнутом состоянии нескольких более
лёгких ядер, образующихся при распаде одного более тяжёлого ядра, в современных условиях необходимо значительно меньше энергии.
Термоядерный же реактор, наоборот, объединяет
лёгкие ядра в более тяжёлые.
Также могут возникать и иные продукты реакций, в том числе
лёгкие ядра – альфа-частицы, дейтроны, а также нейтроны и гамма-кванты.
Это неуправляемый термоядерный синтез объединения более
лёгких ядер в тяжёлые.
Но
легче ядро от этого не стало.
Рассмотрим в качестве примера идею получения энергии путём управляемого термоядерного синтеза
лёгких ядер.