ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.02.2021
Просмотров: 1285
Скачиваний: 1

Какие
причины
делают
составное
ядро
долгоживущим
?
Составное
Составное
ядро
ядро
Во
-
первых
,
из
-
за
короткодействия
ядерных
сил
движение
нуклонов
в
ядре
может
быть
сильно
запутанным
.
Вследствие
этого
энергия
влетевшей
в
ядро
частицы
быстро
перераспределяется
между
всеми
частицами
ядра
.
В
результате
часто
оказывается
,
что
ни
одна
частица
уже
не
обладает
энергией
,
достаточной
для
вылета
из
ядра
.
В
этом
случае
ядро
живет
до
флуктуации
,
при
которой
одна
из
частиц
приобретает
достаточную
для
вылета
энергию
.
Во
-
вторых
,
кулоновское
отталкивание
между
протонами
из
-
за
малой
проницаемости
кулоновского
барьера
на
несколько
порядков
уменьшает
вероятность
вылета
протонов
из
средних
и
тяжелых
ядер
.
В
-
третьих
,
вылет
частиц
из
составного
ядра
может
затрудняться
различными
правилами
отбора
.
В
-
четвертых
,
в
реакциях
с
испусканием
γ
-
квантов
,
на
средних
и
тяжелых
ядрах
в
ядре
происходит
сильная
перестройка
структуры
при
испускании
γ
-
кванта
.
Время
перестройки
значительно
превышает
характерное
ядерное
время
10
−
22
с
.

Составное
Составное
ядро
ядро
Сечения
образования
составного
ядра
в
реакциях
p
+
120
Sn
и
n
+
120
Sn
в
зависимости
от
энергии
протонов
и
нейтронов
.
При
небольших
энергиях
сечение
реакции
с
протонами
подавлено
из
-
за
кулоновского
барьера
.
Нейтронное
сечение с
уменьшением
энергии
растет
за
счет
увеличения
длины
волны
налетающего
нейтрона
.

Прямые
Прямые
ядерные
ядерные
реакции
реакции

Прямые
Прямые
ядерные
ядерные
реакции
реакции
Прямые
реакции
протекают
за
времена
,
сравнимые
с
характерным
ядерным
временем
22
10
я
τ
−
≈
с
.
В
прямой
реакции
налетающая
частица
непосредственно
передает
энергию
какой
-
либо
простой
степени
свободы
ядра
−
однонуклонной
,
двухнуклонной
,
α
-
частичной
,
коллективной
и
т
.
д
.
Налетающая
частица
может
совершить
одно
столкновение
с
нуклоном
ядра
и
иметь
после
этого
достаточную
энергию
,
для
того
чтобы
покинуть
ядра
.
Это
отвечает
прямой
реакции
неупругого
рассеяния
частицы
.
Налетающая
частица
может
в
одном
акте
соударения
передать
достаточно
энергии
для
вылета
из
ядра
нуклона
,
с
которым
она
столкнулась
или
фрагменту
ядра
из
малого
числа
нуклонов
.
В
этом
случае
вылетающие
ядра
-
осколки
называются
фрагментами
,
а
сам
процесс
−
фрагментацией
.
Налетающая
частица
может
в
результате
кулоновского
взаимодействия
заставить
ядро
вращаться
.
Это
пример
прямой
реакции
возбуждения
вращательной
степени
свободы
ядра
.
Прямые
процессы
идут
на
всех
ядрах
при
любых
налетающих
частицах
.
Прямыми
,
как
правило
,
являются
также
процессы
столкновений
,
при
которых
из
ядер
вылетают
элементарные
частицы
−
пионы
,
каоны
,
гипероны
и
др
.

Реакции
Реакции
срыва
срыва
и
и
подхвата
подхвата
ПОДХВАТ
Примером
прямых
реакций
являются
реакции
срыва
и
подхвата
(
d
,
p
), (
d
,
n
), (
p
,
d
), (
3
2
He
,
α
), (
d
,
t
)
и
т
.
д
.
Эти
реакции
называют
также
реакциями
однонуклонной
передачи
,
так
как
в
них
налетающая
частица
и
ядро
-
мишень
обмениваются
одним
нуклоном
.
Реакции
срыва
(
d
,
p
)
и
обратной
ей
реакции
подхвата
(
p
,
d
)
обычно
идут
на
поверхности
ядра
.
В
реакции
срыва
один
из
нуклонов
дейтрона
(
в
данном
случае
это
нейтрон
)
захватывается
ядром
,
а
другой
(
протон
)
движется
в
направлении
своего
первоначального
импульса
,
практически
не
взаимодействуя
с
ядром
.
В
реакции
подхвата
протон
взаимодействуя
с
ядром
(
А
+1)
подхватывает
из
ядра
нейтрон
.
В
результате
образуется
дейтрон
и
ядро
А
.
СРЫВ