Ядерная реакция формула: Ядерные реакции

Ядерные реакции

11.3 Открытие нейтрона и его свойства

    Ядерные реакции под действием нейтронов занимают особое место в ядерной физике. Из-за того, что нейтрон не имеет электрического заряда, он свободно проникает в любые атомные ядра и вызывает ядерные реакции. Рассмотрим сначала свойства нейтрона.
    Нейтрон был открыт после предсказания Резерфорда, сделанного в 1920 году.
    В опытах Бете и Беккера (1930 год) ядра бериллия облучались α-частицами и было зарегистрировано нейтральное излучение, природа которого не была определена.

α + Be → нейтральное излучение (какое?, γ?).

В опытах Жолио-Кюри (1932 год) α-частицы направлялись на бериллиевую мишень, а затем на парафиновую, чтобы определить природу нейтрального излучения. После парафиновой мишени наблюдался выход протонов. Схема опыта показана ниже.

α + Be →  парафин → p

    Регистрировались протоны отдачи с Ер = 4.3 МэВ. Возник вопрос: под действием каких частиц они образовывались?

    Если бы они вызывались γ-квантами, то энергия γ-квантов Еγ должна была быть ~ 50 МэВ. γ-кванты с такой энергией не могли появиться из указанной реакции.
    Чедвик проанализировал эти эксперименты и предположил, что в результате реакции вылетают нейтральные частицы с массой, сравнимой с массой протона. Далее он поставил опыт в камере Вильсона и наблюдал ядра отдачи азота. Он сравнил эти результаты с результатами опытов Жолио-Кюри, в которых регистрировались протоны отдачи из парафина, и определил массу этой нейтральной частицы из законов сохранения энергии

и импульса

m1v = m1v1 + mp

vp;

где N − ядро азота; v1 − скорость нейтральной частицы после столкновения; m1 − масса нейтральной частицы. Она оказалась близкой к массе протона

m1 ≈ mp.

Таким образом, стало ясно, что в опытах Жолио-Кюри протекала реакция, в которой испускались нейтральные частицы − нейтроны:

α + 9Ве → 12С+ n.

Они, попадая на парафин, выбивали протоны отдачи с энергией Ер = 4.3 МэВ.

    Свойства нейтрона, полученные из многочисленных экспериментов, представлены ниже:

    масса − mnc2 = 939.5 МэВ, mn = 1.008665 а. е. м.,
    магнитный момент − μn = −1.91μя,
    спин − J = ћ/2,
    время жизни − τn = (10.61 ±0.16) мин,
    среднеквадратичный радиус − <rn2> = (0.78 ± 0.18)·10-2 фм2.

    Ядерные реакции не только дают новые сведения о природе и свойствах ядерных сил, но и практически используются в народном хозяйстве и в военном деле. Это в первую очередь относится к ядерным реакциям под действием нейтронов при низких энергиях.

11.4 Источники нейтронов

    Источники нейтронов − это различные ядерные реакции.


Рис. 88: Спектр нейтронов.

    1. Используется смесь радия с бериллием (иногда полония с бериллием), где протекает реакция

α + 9Ве → 12С+ n + 5.5 МэВ.

    Кинетическая энергия нейтрона Т распределена по спектру
(рис. 88).
    При распаде Ra образуются α-частицы с энергией 4.8 МэВ и 7.7 МэВ. Они вступают в реакцию с 9Ве и генерируют поток нейтронов. Разброс по энергии нейтронов связан с тем, что α-частицы разных энергий создают нейтроны разных энергий. Ядро углерода

12C образуется в основном и возбужденном состояниях.
    Выход нейтронов ~ 107 нейтронов на 1 г Ra в секунду. Одновременно испускаются γ-лучи.

    2. Другие источники нейтронов − фотоядерные реакции (γ,n), в которых получаются медленные и монохроматические нейтроны.

γ + 2H → p + n, Q = -2.23 МэВ.

    Используется ThC” (208Tl). Он испускает γ-кванты с Еγ ~ 2.

62 МэВ и Еn~ Ер; Тn ~20 кэВ.

    3.  Фоторасщепление Be фотонами с энергией Еγ = 1.78 МэВ

γ + 9Ве → 8Ве + n, Q = -1.65 МэВ; Тn~ 100 кэВ.

    4. Вылет нейтронов под действием ускоренных дейтонов с Ed = 16 МэВ в реакции

2H + 9Be → 10B + n + 4.3 МэВ.

    Еn = 4 МэВ, выход 106 нейтронов в секунду.

    5.  Реакция 2H + 2H → 3Не + n + 3.2 МэВ,
    D + D (лед из тяжелой воды), i?n = 2.5 МэВ.

    6.  Облучение дейтонами трития

2H +

3H → 4Не + n + 17.6 МэВ.

    Поскольку эта реакция экзотермическая, дейтоны ускоряются до энергии Ed = 0.3 МэВ в газоразрядных трубках. Образуются монохроматические нейтроны с Еn ~ 14 МэВ.
    Этот источник нейтронов используется в геологии.

    7.  В реакциях срыва под действием дейтонов с Ed ~ 200 МэВ на тяжелых ядрах образуются n с
Еn ~ 100 МэВ.

11.5 Ядерные реакторы, цепная ядерная реакция

    Самый мощный источник нейтронов − ядерные реакторы − устройства, в которых поддерживается управляемая цепная реакция деления.
    В  реакторе происходит деление ядер U и образуются нейтроны с Е

n от 0 до 13 МэВ, интенсивность источника 1019 нейтронов/с см2. Процесс деления идет под действием нейтронов, беспрепятственно проникающих в ядра из-за отсутствия кулоновского потенциального барьера.
    При делении ядра образуются радиоактивные осколки и испускается 2-3 n, которые снова вступают в реакцию с ядрами U; идет цепной процесс (рис. 89).

n + 235U → 236U → 139La + 95Мо + 2n


Рис. 89: Иллюстрация деления ядра 235U.

    Для описания процесса деления 235U используется модель жидкой капли, в которой работает формула Вайцзеккера.

После попадания нейтрона в ядро урана происходит конкуренция между поверхностной энергией нового ядра и энергией кулоновского расталкивания. В итоге под действием кулоновских сил ядро делится на два более легких ядра.
    Энергия Q, освобождающаяся при делении ядра (A,Z)

(A,Z) → 2(A/2,Z/2) + Q,

вычисляется с использованием формулы Вайцзеккера

Q = 2ε(A/2,Z/2) − ε(A,Z) = (1 − 21/3)·асим·A2/3 + (1 − 22/3)·акул·Z2·A

-1/3;

Q (МэВ) = -4.5A2/3 + 0.26·Z2A-1/3, ε −  удельная энергия связи: Есв/А. Для ядра 235U Q = 180 МэВ.


Рис. 90: Потенциальная энергия ядра в зависимости от расстояния до центра ядра (сплошная кривая), E0 − основное состояние, E0 + Еа − возбужденное состояние, Еа − энергия активации.

    Для того, чтобы ядро разделилось, в него должна быть внесена энергия Е > Е

а, где ЕаРис. 90: Потенциальная энергия ядра в зависимости от расстояния до центра ядра (сплошная кривая), E0 − основное состояние, E0 + Еа − возбужденное состояние, Еа − энергия активации
(рис. 90).
    Мерой способности ядер к делению служит отношение энергии кулоновского отталкивания протонов к энергии поверхностного натяжения:

где Z2/A − параметр деления, чем он больше, тем легче ядро делится; Z2/A = 49 критическое значение параметра деления.
    Иллюстрация процесса деления ядра приведена на рис. 91.
    В ядерном реакторе процесс деления ядер многократно повторяется в результате образования многих поколений деления. В 1-м акте деления

235U возникает в среднем 2.4 нейтрона. Время жизни одного поколения ~ 10 с. Если происходит рождение K поколений, то образуется ~ 2K нейтронов через время ~ 2·10-6 с. Если K = 80, число нейтронов будет 280 ~ 1024 − это приведет к делению 1024 атомов (140 г урана). Выделяющаяся при этом энергия 3·1013 вт равна энергии, образующейся при сжигании 1000 тонн нефти.


Рис. 91: Процесс деления ядра, протекающий в ядерном реакторе.

    В реакциях деления энергия выделяется в виде тепла. Отвод тепла из реактора осуществляется теплоносителем, к которому предъявляются особые требования. Он должен обладать большой теплоемкостью, слабо поглощать нейтроны и иметь низкую химическую активность. Не будем обсуждать конструктивные особенности элементов ядерного реактора. Заметим только, что при попадании тепловых нейтронов на ядро

235U образуются быстрые нейтроны, а реакция идет только на медленных нейтронах. Следовательно, необходимо замедлить быстрые нейтроны. Это происходит в замедлителе. В качестве замедлителя используется углерод или тяжелая вода. Остановка процесса деления реализуется с помощью ядер кадмия, которые захватывают образующиеся нейтроны. Таким образом, в конструкцию ядерного реактора обязательно входит замедлитель нейтронов (углерод) и кадмиевые стержни, поглощающие образующиеся нейтроны.
    В реакторах используется природный уран 238U (99.3%) и обогащенный 235U (0.7%). 235U делится под действием тепловых нейтронов. 238U используется в реакторах на быстрых нейтронах.
    Процессы, происходящие в реакторе, характеризуются следующими вероятностями:
    ν − количество образованных быстрых нейтронов;
    ε − коэффициент размножения быстрых нейтронов;
    Р − вероятность нейтрону дойти до тепловой энергии;
    ƒ − вероятность захвата нейтрона в процессе замедления;
    σttot − вероятность вызвать реакцию деления.

Произведение этих вероятностей дает оценку коэффициента размножения k тепловых нейтронов в ядерном реакторе:

    Цепная реакция идет, если k > 1; входящие в коэффициент размножения величины имеют следующие значения: ν = 2. 47; ε = 1.02; Р = 0.89; ƒ = 0.88; σttot = 0.54.
    Таким образом, k = 1.07 для реактора бесконечных размеров. В реальных условиях кэф < k, т.к. часть нейтронов уходит из реактора.
    В реакторах на быстрых нейтронах (239Ри и 238U) происходит следующий процесс:

    В результате этой реакции воспроизводится 239Рu. Образовавшийся плутоний вступает в реакцию с нейтроном: n + 239Рu, образуется ν = 2.41 нейтронов.
    Число ядер 239Ри удваивается через каждые 7-10 лет.
    Реакция деления атомных ядер используется для получения атомной энергии. Ядерные реакторы работают на многих атомных электростанциях.

11.6 Реакции слияния, синтез легких ядер

    Другим источником атомной энергии может служить синтез легких атомных ядер. Легкие ядра связаны менее прочно, и при их слиянии в тяжелое ядро выделяется больше энергии. Кроме того, термоядерные реакции чище из-за отсутствия сопровождающих их радиоактивных излучений, чем цепные реакции деления.
    Для получения термоядерной энергии могут быть использованы следующие реакции синтеза:

d + d = 3He + n + 4 МэВ,
d + d = t + р + 3.25 МэВ,
d + t = 4Не + n + 17.б МэВ,
3Не + d = 4Нe + р + 18.3 МэВ,
6Li + 2di = 2 4Не + 22.4 МэВ. J

Рис. 92: Зависимость эффективного сечения слияния ядер от их кинетической энергии. σƒ − сечение реакции.

    Энергия ядер, вступающих в реакцию, должна быть достаточной для преодоления кулоновского потенциального барьера. На рис. 92 показана энергетическая зависимость сечений некоторых реакций. Как видно из рисунка, синтез ядер дейтерия d и трития t является наиболее предпочтительным. В этой реакции синтеза низок кулоновский потенциальный барьер и велико сечение взаимодействия при малых энергиях сливающихся ядер. Для протекания реакции необходимо иметь достаточную концентрацию этих ядер в единице объема и достаточную температуру разогретой плазмы.
    Число актов слияния Rab в единицу времени в единице объема определяется соотношением

Rab = na·nb·wab(T).
wab(T) = σab·vab,

где na, nb − число ядер a, b; σab − эффективное сечение реакции, vab − относительная скорость частиц в плазме, Т − температура. В результате реакции освобождается энергия

W = Rab·Qab·τ,

где Rab − число актов слияния, Qab − энергия, выделившаяся в 1 акте, τ − время.
    Пусть na = nb = 1015 ядер/см3, Т = 100 кэВ. Тогда W ~ 103 вт/см3 с.
    В самоподдерживающейся термоядерной реакции должно выделяться больше энергии, чем идет на нагрев и удержание плазмы. Затраты на нагрев na = nb = 2n частиц до температуры Т: 3n·kТ: k − постоянная Больцмана. Таким образом, надо удовлетворить условию:

n2·wab·Qab·τ > 3nkТ

(высвобождающаяся энергия > энергии нагрева).
    Лоусон сформулировал следующее условие для реакции слияния d + t:

nτ > 1014 с·см-3,

где nτ − параметр удержания. На рис. 93 показана зависимость этого параметра от температуры. Реакция идет, если nτ > ƒ(T). Температура Т ~ 2·108 K соответствует энергии 10 кэВ. Минимальное значение параметра удержания nτ = 1014 с/см3 для реакции d + t достигается при температуре 2·108 K.

Рис. 93: Зависимость параметров удержания от температуры. Заштрихованная область ƒ(Т) − зона управляемого термоядерного синтеза для реакции d + t. • − значения параметров, достигнутые на различных установках к 1980 году.

    Для других реакций:

    Удержание плазмы, имеющей необходимые условия для протекания реакции, реализуется в установках типа Токамак с помощью магнитного поля. Такие установки работают в России и в ряде других стран. Как видно из рис. 93, режим управляемого термоядерного синтеза пока не достигнут.
    Делаются попытки получить необходимые для термоядерного синтеза условия с помощью лазерных установок. В этом случае небольшой объем, в котором заключены ядра дейтерия и трития, обжимается со всех сторон лазерным излучением. При этом ядра дейтерия и трития нагреваются до нужной температуры. Лазерный термояд требует введения коэффициента 100, т.к. велика бесполезная энергия, идущая на накачку лазера.
    Попытки осуществить управляемый термоядерный синтез в лабораторных условиях наталкиваются на ряд трудностей.

  1. 1.  До сих пор не удается получить устойчивый режим высокотемпературной плазмы.
  2. 2.  Велики энергетические потери в плазме даже из-за малых концентраций примесей атомов с большими Z.
  3. 3.  Не решена “проблема первой стенки” в Токамаке, ограничивающей плазму реактора (поток нейтронов ее разрушает).
  4. 4.  В природе отсутствует радиоактивный тритий t с периодом полураспада Т1/2 = 12.5 лет, поэтому существует проблема воспроизводства трития в реакции

n + 7Li = α + t + n.

    До сих пор не удалось преодолеть эти трудности и получить управляемую термоядерную реакцию синтеза.
    В естественных условиях реакции термоядерного синтеза протекают на Солнце и в звездах.

Литература

  1. 1.  Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. -М.: Наука, 1972.
  2. 2.  Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц. -М.: УППС, 2002.

Ядерные реакции: просто и понятно

Определение
  • Немного истории

  • Какие ядерные реакции есть в физике

  • Деление атомных ядер

  • Термоядерные реакции

  • Видео
  • Расщепление ядра атома и способность использовать ядерную энергию, как в созидательных (атомная энергетика), так и разрушительных (атомная бомба) целях стало, пожалуй, одним из самых значимых изобретений прошлого ХХ века. Ну а в основе всей той грозной силы, что таиться в недрах крохотного атома лежат ядерные реакции.

    Определение

    Под ядерными реакциями в физике понимается процесс взаимодействия атомного ядра с другим подобным ему ядром либо разными элементарными частичками, в результате чего происходит изменения состава и структуры ядра.

    Немного истории

    Первая ядерная реакция в истории была сделана великим ученым Резерфордом в далеком 1919 году во время опытов по обнаружению протонов в продуктах распада ядер. Ученый бомбардировал атомы азота альфа частицами, и при соударении частиц происходила ядерная реакция.

    А так выглядело уравнение этой ядерной реакции. Именно Резерфорду принадлежит заслуга открытия ядерных реакций.

    Затем последовали многочисленные опыты ученых по осуществлению различных типов ядерных реакций, например, весьма интересной и значимой для науки была ядерная реакция, вызванная бомбардировкой атомных ядер нейтронами, которую провел выдающийся итальянский физик Э. Ферми. В частности Ферми обнаружил, что ядерные преобразования могут быть вызваны не только быстрыми нейтронами, но и медленными, который двигаются с тепловыми скоростями. К слову ядерные реакции, вызванные воздействием температуры, получили название термоядерных. Что же касается ядерных реакций под действием нейтронов, то они очень быстро получили свое развитие в науке, да еще какое, об этом читайте дальше.

    Типичная формула ядерной реакции.

    Какие ядерные реакции есть в физике

    В целом известные на сегодняшний день ядерные реакции можно разделить на:

    • деление атомных ядер
    • термоядерные реакции

    Ниже детально напишем о каждой из них.

    Деление атомных ядер

    Реакция деления атомных ядер подразумевает распад собственно ядра атома на две части. В 1939 году немецкими учеными О. Ганом и Ф. Штрассманом было открыто деления ядер атома урана, продолжая исследования своих ученых предшественников, они установили, что при бомбардировке урана нейтронами возникают элементы средней части периодической таблицы Менделеева, а именно радиоактивные изотопы бария, криптона и некоторых других элементов. К сожалению, эти знания первоначально были использованы в ужасающих, разрушительных целях, ведь началась вторая мировая война и немецкие, а с другой стороны, американские и советские ученые наперегонки занимались разработкой ядерного оружия (в основе которого была ядерная реакция урана), закончившейся печально известными «ядерными грибами» над японскими городами Хиросимой и Нагасаки.

    Но вернемся к физике, ядерная реакция урана при расщеплении его ядра обладает просто таки колоссальной энергией, которую наука смогла поставить себе на службу. Как же происходит подобная ядерная реакция? Как мы написали выше, она происходит вследствие бомбардировки ядра атома урана нейтронами, от чего ядро раскалывается, при этом возникает огромная кинетическая энергия, порядка 200 МэВ. Но что самое интересное, в качестве продукта ядерной реакции деления ядра урана от столкновения с нейтроном, возникает несколько свободных новых нейтронов, которые, в свою очередь, сталкиваются с новыми ядрами, раскалывают их, и так далее. В результате нейтронов становится еще больше и еще больше ядер урана раскалывается от столкновений с ними – возникает самая настоящая цепная ядерная реакция.

    Вот так она выглядит на схеме.

    При этом коэффициент размножения нейтронов должен быть больше единицы, это необходимое условие ядерной реакции подобного вида. Иными словами, в каждом последующем поколении нейтронов, образованных после распада ядер, их должно быть больше, нежели в предыдущем.

    Стоит заметить, что по похожему принципу ядерные реакции при бомбардировке могут проходить и во время деления ядер атомов некоторых других элементов, с теми нюансами, что ядра могут бомбардироваться самыми разными элементарными частичками, да и продукты таких ядерных реакций будут разниться, чтобы описать их более детально, нужна целая научная монография

    Термоядерные реакции

    В основе термоядерных реакций лежат реакции синтеза, то есть, по сути, происходит процесс обратный делению, ядра атомов не раскалываются на части, а наоборот сливаются друг с другом. При этом также происходит выделение большого количества энергии.

    Термоядерные реакции, как это следует из самого из названия (термо – температура) могут протекать исключительно при очень высоких температурах. Ведь чтобы два ядра атомов слились, они должны приблизиться на очень близкое расстояние друг к другу, при этом преодолев электрическое отталкивание их положительных зарядов, такое возможно при существовании большой кинетической энергии, которая, в свою очередь, возможна при высоких температурах. Следует заметить, что на Солнце происходят термоядерные реакции водорода, впрочем, не только на нем, но и на других звездах, можно даже сказать, что именно она лежит в самой основе их природы всякой звезды.

    Видео

    И в завершение образовательное видео по теме нашей статьи, ядерным реакциям.

    Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

    При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту [email protected] или в Фейсбук, с уважением автор.

    Страница про автора


    Схожі записи:

    21.2 Ядерные уравнения. Химия 2e

    Цели обучения

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Определять обычные частицы и энергии, участвующие в ядерных реакциях
    • Написать и сбалансировать ядерные уравнения

    Изменения ядер, которые приводят к изменению их атомных номеров, массовых чисел или энергетических состояний, являются ядерными реакциями. Чтобы описать ядерную реакцию, мы используем уравнение, которое идентифицирует нуклиды, участвующие в реакции, их массовые числа и атомные номера, а также другие частицы, участвующие в реакции.

    Типы частиц в ядерных реакциях

    Многие существа могут быть вовлечены в ядерные реакции. Наиболее распространены протоны, нейтроны, альфа-частицы, бета-частицы, позитроны и гамма-лучи, как показано на рис. 21.4. Протоны (11p, (11p, также обозначаемые символом 11H)11H) и нейтроны (01n)(01n) входят в состав атомных ядер и были описаны ранее. Альфа-частицы (24He, (24He, также обозначается символом 24α)24α) представляют собой высокоэнергетические ядра гелия. Бета-частицы (-10β, (-10β, также обозначаемые символом -10e)-10e) представляют собой высокоэнергетические электроны, а гамма-лучи представляют собой фотоны очень высокоэнергетического электромагнитного излучения. Позитроны (+10e, (+10e, также представленные символом +10β)+10β) представляют собой положительно заряженные электроны («антиэлектроны»). Нижние и верхние индексы необходимы для балансировки ядерных уравнений, но обычно необязательны в других обстоятельствах. Например, альфа-частица представляет собой ядро ​​гелия (He) с зарядом +2 и массовым числом 4, поэтому она обозначается как 24He.24He. Это работает, потому что, как правило, заряд иона не важен для балансировки ядерных уравнений.

    Рисунок 21,4 Хотя в ядерных реакциях встречается много видов, в этой таблице приведены названия, символы, изображения и описания наиболее распространенных из них.

    Обратите внимание, что позитроны точно такие же, как электроны, за исключением того, что они имеют противоположный заряд. Они являются наиболее распространенным примером антиматерии, частиц с той же массой, но противоположным состоянием другого свойства (например, заряда), чем обычная материя. Когда антиматерия сталкивается с обычной материей, обе они аннигилируют, а их масса преобразуется в энергию в виде гамма-лучей (γ) и других гораздо более мелких субъядерных частиц, которые выходят за рамки этой главы, в соответствии с уравнением эквивалентности массы и энергии. E = mc 2 , как показано в предыдущем разделе. Например, при столкновении позитрона и электрона оба аннигилируют и создаются два фотона гамма-излучения:

    −10e++10e⟶γ+γ−10e++10e⟶γ+γ

    Как видно из главы, посвященной свету и электромагнитному излучению, гамма-лучи представляют собой коротковолновое, высокоэнергетическое электромагнитное излучение и обладают (намного) большей энергией. чем более известные рентгеновские лучи, которые могут вести себя как частицы в смысле корпускулярно-волнового дуализма. Гамма-лучи представляют собой тип высокоэнергетического электромагнитного излучения, возникающего при переходе ядра из более высокого энергетического состояния в более низкое, аналогично тому, как фотон создается электронным переходом с более высокого на более низкий энергетический уровень. Из-за гораздо большей разницы энергий между ядерными энергетическими оболочками гамма-лучи, исходящие от ядра, имеют энергию, которая обычно в миллионы раз превышает энергию электромагнитного излучения, исходящего от электронных переходов.

    Баланс ядерных реакций

    Сбалансированное уравнение химической реакции отражает тот факт, что в ходе химической реакции связи разрываются и образуются, а атомы перестраиваются, но общее количество атомов каждого элемента сохраняется и не изменяется. Сбалансированное уравнение ядерной реакции указывает на то, что во время ядерной реакции происходит перегруппировка, но нуклонов (субатомных частиц внутри ядер атомов), а не атомов. Ядерные реакции также подчиняются законам сохранения и уравновешиваются двумя способами:

    1. Сумма массовых чисел реагентов равна сумме массовых чисел продуктов.
    2. Сумма зарядов реагентов равна сумме зарядов продуктов.

    Если известны атомный номер и массовое число всех частиц, кроме одной, в ядерной реакции, мы можем идентифицировать частицу, уравновешивая реакцию. Например, мы могли бы определить, что 817O817O является продуктом ядерной реакции 714N714N и 24He24He, если бы знали, что протон 11H, 11H был одним из двух продуктов. В примере 21.4 показано, как мы можем идентифицировать нуклид, уравновешивая ядерную реакцию.

    Пример 21,4

    Балансирующие уравнения для ядерных реакций

    Реакция α-частицы с магнием-25 (1225Mg)(1225Mg) приводит к образованию протона и нуклида другого элемента. Определите образовавшийся новый нуклид.

    Раствор

    Ядерную реакцию можно записать так:

    1225Mg+24He⟶11H+ZAX1225Mg+24He⟶11H+ZAX

    где A — массовое число, а Z — атомный номер нового нуклида, X. Поскольку сумма массовых чисел реагентов должна равняться сумме массовых количеств изделий:

    25+4=A+1, или A=2825+4=A+1, или A=28

    Точно так же заряды должны быть сбалансированы, поэтому:

    12+2=Z+1, и Z=1312 +2=Z+1, и Z=13

    Проверьте периодическую таблицу: Элемент с ядерным зарядом = +13 – это алюминий. Таким образом, продукт представляет собой 1328Al.1328Al.

    Проверьте свои знания

    Нуклид 53125I53125I соединяется с электроном и производит новое ядро, а не другие массивные частицы. Каково уравнение этой реакции?

    Отвечать:

    53125I+-10e⟶52125Te53125I+-10e⟶52125Te

    Ниже приведены уравнения нескольких ядерных реакций, сыгравших важную роль в истории ядерной химии:

    • Первый выделенный в природе нестабильный элемент, полоний, был открыт польским ученым Марией Кюри и ее мужем Пьером в 1898 году. Он распадается с испусканием α-частиц:
    • Первым нуклидом, полученным искусственным путем, был изотоп кислорода 17 O. Он был получен Эрнестом Резерфордом в 1919 году путем бомбардировки атомов азота α-частицами:

      714N+24He⟶817O+11H714N+24He⟶817O+11H

    • Джеймс Чедвик открыл нейтрон в 1932 году как ранее неизвестную нейтральную частицу, образовавшуюся вместе с 12 C в результате ядерной реакции между 9 Be и 4 He:

      49Be+24He⟶612C+01n49Be+24He⟶612C+ 01н

    • Первый элемент, который не встречается в природе на Земле, технеций, был получен путем бомбардировки молибдена дейтронами (тяжелый водород, 12H)12H Эмилио Сегре и Карло Перрье в 1919 г.37:

      12H+4297Mo⟶201n+4397Tc12H+4297Mo⟶201n+4397Tc

    • Первая управляемая цепная ядерная реакция была проведена в реакторе Чикагского университета в 1942 году. Одна из многочисленных реакций была:

    21.2: Ядерные уравнения – Химия LibreTexts

    1. Последнее обновление
    2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    38340
    • OpenStax
    • OpenStax
    Цели обучения
    • Определить общие частицы и энергии, участвующие в ядерных реакциях
    • Написать и сбалансировать ядерные уравнения

    Изменения ядер, которые приводят к изменению их атомных номеров, массовых чисел или энергетических состояний, являются ядерными реакциями. Чтобы описать ядерную реакцию, мы используем уравнение, которое идентифицирует нуклиды, участвующие в реакции, их массовые числа и атомные номера, а также другие частицы, участвующие в реакции. 94_2Не}\). Это работает, потому что, как правило, заряд иона не важен для балансировки ядерных уравнений.

    Рисунок \(\PageIndex{1}\): Хотя в ядерных реакциях встречается много видов, в этой таблице приведены названия, символы, представления и описания наиболее распространенных из них. Эта таблица состоит из четырех столбцов и семи строк. Первая строка является строкой заголовка и помечает каждый столбец: «Имя», «Символ(ы)», «Представление» и «Описание». В столбце «Имя» находятся следующие элементы: «Альфа-частица», «Бета-частица», «Позитрон», «Протон», «Нейтрон» и «Гамма-луч». В столбце «Символ(ы)» указано следующее: «верхний индекс 4 расположен над нижним индексом 2H e или строчной буквой альфа», «верхний индекс 0 расположен над нижним индексом 1 e или строчной буквой бета», «верхний индекс 0 расположен над положительным нижним индексом 1 e или нижний регистр beta верхний индекс положительный знак», «верхний индекс 1 расположен над нижним индексом 1 H или нижний регистр rho верхний индекс 1 расположен над нижним индексом 1 H», «верхний индекс 1 расположен над нижним индексом 0 n или нижний регистр eta верхний индекс 1 расположен над нижним индексом 0 n», и гамма в нижнем регистре. В столбце «Представление» находятся следующие: две белые сферы, прикрепленные к двум синим сферам примерно одинакового размера с положительными знаками в них; маленькая красная сфера со знаком минус внутри; маленькая красная сфера со знаком плюс внутри; синие сферы со знаком плюс внутри; белая сфера; и фиолетовая закорючка со стрелкой, указывающей вправо на строчную гамму. В столбце «Описание» находятся следующие сведения: «(Высокоэнергетические) ядра гелия, состоящие из двух протонов и двух нейтронов», «(Высокоэнергетические) выборы», «Частицы с такой же массой, как у электрона, но с 1 единицей положительный заряд», «Ядра атомов водорода», «Частицы с массой, примерно равной массе протона, но не имеющие заряда», «Электромагнитное излучение очень высокой энергии».

    Обратите внимание, что позитроны точно такие же, как электроны, за исключением того, что они имеют противоположный заряд. Они являются наиболее распространенным примером антиматерии, частиц с той же массой, но противоположным состоянием другого свойства (например, заряда), чем обычная материя. 2\), как показано в предыдущем разделе. Например, при столкновении позитрона и электрона оба аннигилируют и создаются два фотона гамма-излучения: 90_{+1}e } \rightarrow \gamma + \gamma \label{21.3.1} \]

    Гамма-лучи представляют собой коротковолновое высокоэнергетическое электромагнитное излучение и обладают (намного) большей энергией, чем более известные рентгеновские лучи. . Гамма-лучи производятся, когда ядро ​​претерпевает переход из более высокого в более низкое энергетическое состояние, аналогично тому, как фотон производится электронным переходом с более высокого на более низкий энергетический уровень. Из-за гораздо большей разницы энергий между ядерными энергетическими оболочками гамма-лучи, исходящие от ядра, имеют энергию, которая обычно в миллионы раз превышает энергию электромагнитного излучения, исходящего от электронных переходов.

    Балансировка ядерных реакций

    Сбалансированное уравнение химической реакции отражает тот факт, что во время химической реакции связи разрываются и образуются, а атомы перестраиваются, но общее количество атомов каждого элемента сохраняется и не изменяется. Сбалансированное уравнение ядерной реакции указывает на то, что во время ядерной реакции происходит перегруппировка субатомных частиц, а не атомов. Ядерные реакции также подчиняются законам сохранения и уравновешиваются двумя способами: 9{A}_{Z}X} \nonumber \]

    , где

    • \(\ce A\) – массовое число, а
    • \(\ce Z\) – атомный номер нового нуклида, \(\ce X\).

    Поскольку сумма массовых чисел реагентов должна равняться сумме массовых чисел продуктов:

    \[\mathrm{25+4=A+1} \nonumber \]

    so

    \[ \mathrm{A=28} \nonumber \]

    Точно так же заряды должны быть сбалансированы, поэтому:

    \[\mathrm{12+2=Z+1} \nonumber \] 91_0n} \номер \]

    Резюме

    Ядра могут подвергаться реакциям, которые изменяют их количество протонов, количество нейтронов или энергетическое состояние. В ядерных реакциях может участвовать множество различных частиц. Наиболее распространены протоны, нейтроны, позитроны (положительно заряженные электроны), альфа (α) частицы (которые представляют собой высокоэнергетические ядра гелия), бета (β) частицы (которые представляют собой высокоэнергетические электроны) и гамма (γ ) лучи (которые составляют высокоэнергетическое электромагнитное излучение). Как и химические реакции, ядерные реакции всегда сбалансированы. При протекании ядерной реакции общая масса (число) и общий заряд остаются неизменными. 90_{+1}е}\))

    античастица к электрону; он имеет идентичные свойства электрона, за исключением наличия противоположного (положительного) заряда

    Эта страница под названием 21.2: Nuclear Equations распространяется под лицензией CC BY 4.0 и была создана, изменена и/или курирована OpenStax с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Раздел или страница
        Автор
        ОпенСтакс
        Лицензия
        СС BY
        Версия лицензии
        4,0
        Показать страницу TOC
        № на стр.

      Оставить комментарий