ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.02.2021

Просмотров: 1300

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Формула

Формула

Брейта

Брейта

-

-

Вигнера

Вигнера

Изолированные

уровни

составного

ядра

проявляются

при

взаимодействии

медленных

нейтронов

с

ядрами

Сечения

рассеяния

нейтронов

в

районе

изолированного

уровня

определяется

формулой

Брейта

-

Вигнера

(

)

2

2

2

2

4

n

nn

n

r

E

E

σ

π

=

Γ

Γ

+

D

 . 

h

Γ

 — 

полная

вероятность

распада

уровня

составного

ядра

в

единицу

времени

;  

h

а

Γ

h

b

Γ

h

n

Γ

 — 

вероятности

распада

уровня

составного

ядра

в

единицу

времени

с

вылетом

частиц

a

b

и

нейтрона

.  

Сумма

всех

парциальных

ширин

a

Γ

b

Γ

n

Γ

, … 

даёт

полную

ширину

уровня

a

b

n

Γ = Γ + Γ + Γ +

K

При

уходе

от

энергии

резонанса

r

E

на

/ 2

E

Δ = Γ

в

любую

сторону

сечение

уменьшается

в

два

раза

.  

Г

 – 

ширина

уровня

на

половине

высоты


background image

235

U

Осколок

деления

Деление

Осколок

деления

Замедлитель

Быстрые

нейтроны

Медленные

нейтроны

235

Осколок

деления

Деление

Осколок

деления

Замедлитель

Быстрые

нейтроны

Медленные

нейтроны

Может

уйти

из

системы

238

239

Захват

нейтрона

Превращение

в

239

Np 

и

затем

в

239

Pu 

Вызывают

деление

235

U, 

захватываются

238

и

т

.

д

.

Цепная реакция деления на

тепловых нейтронах

Схема цепной реакции деления в среде с замедлителем

.


background image

Характерной

особенностью

деления

является

то

что

осколки

деления

как

правило

существенно

различаются

по

массам

т

е

.

преобладает

асимметричное

деление

Так

в

случае

наиболее

вероятного

деления

изотопа

урана

236

92

U

отношение

масс

осколков

равно

 1.46. 

Тяжёлый

осколок

имеет

при

этом

массовое

число

 139 (

ксенон

), 

а

легкий

 – 95 

(

стронций

). 

С

учётом

испускания

двух

мгновенных

нейтронов

рассматриваемая

реакция

деления

имеет

вид

  

n

+

235

92

U

236

92

U

95
38

Sr

+

139

54

Xe

+

 2

n

          

Осколки

деления

образуются

в

широком

диапазоне

A

=

 72-161 

и

Z

=

 30-65.  

Асимметричное

деление

объясняется влиянием

оболочечной

структуры

ядра

Ядро

стремится

разделиться

так

чтобы

основная

часть

нуклонов

каждого

осколка

образовала

устойчивый

магический

остов

При

наиболее

вероятном

делении

отношение

массовых

чисел

А

и

зарядов

Z

лёгкого

и

тяжёлого

осколков

связаны

соотношениями

л

л

т

т

2

2

,

.

3

3

A

Z

A

Z

Массовое

Массовое

распределение

распределение

осколков

осколков

деления

деления


background image

Глубоконеупругое

Глубоконеупругое

рассеяние

рассеяние

электрона

электрона

на

на

протоне

протоне

При

глубоко

неупругом

рассеянии

электронов

на

протоне

рождаются

новые

частицы

Регистрируя

энергию

E

и

импульс

p

r

рассеянного

электрона

можно

определить

энергию

переданную

электроном

R

энергию

h

E

и

импульс

h

p

r

образовавшихся

продуктов

реакции

квадрат

переданного

нуклону

четырехимпульса

q

2

2

2

2

2

2

,

,

,

/

(

) .

h

h

R E E
E

R mc

p

p p

q

R c

p p

= −

= +

= −

=

r

r r

r r

В

энергетическом

спектре

электронов

при

рассеянии

электронов

с

начальной

энергией

Е

 = 10 

ГэВ

на

протонах

наряду

с

пиком

упругого

рассеяния

отчетливо

наблюдаются

резонансы

соответствующие

возбужденным

состояниям

нуклона

Ближайший

к

упругому

пику

соответствует

возбуждению

нуклонного

резонанса

Δ

(1232). 

За

ним

видны

еще

два

более

высокораспрложенных

нуклонных

резонанса

При

меньших

энергиях

наблюдается

непрерывный

спектр


background image

Интегрирование

по

х

импульсных

распределений

кварков

,

извлеченных

из

опытов

по

глубоко

неупругому

рассеянию

позволяет

найти

долю

импульса

нуклона

которая

приходится

на

кварки

различного

типа

Доли

импульса

нуклона

которые

несут

валентные

и

морские

u

и

d

-

кварки

и

антикварки

,  

[

]

1

0

( )

( )

u

u

u

x

f x

f

x

dx

ε

=

+

,      

[

]

1

0

( )

( )

d

d

d

x

f

x

f

x

dx

ε

=

+

Для

протона

доли

импульса

u

и

d

-

кварков

  

0,36

u

ε

=

,     

0,18

d

ε

=

что

полностью

согласуется

с

его

кварковым

составом

 — 

uud

Остальные

морские

кварки

  (

и

c

дают

очень

малый

вклад

Доля

глюонов

в

суммарном

импульсе

протона

  

1

0,46

g

u

d

ε

ε

ε

= − −

=

Структурная

Структурная

функция

функция

протона

протона