Физика атомного ядра

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение. 1. Физика атомного ядра. Структура атомных ядер. Ядерные силы. 2. Энергия связи ядер. Дефект массы. Ядерные силы. Ядерные реакции. 3. Закон радиоактивного распада 4. Измерение радиоактивности и радиационная защита 14 Заключение. 19 Список использованной литературы. 21 Введение. Атомная физика возникла на рубеже 19-20 вв. на основе исследований оптических спектров.Она занималась изучением строения атома и изучением его свойств.

Была разработана количественная теория атома. Последующие исследования свойств атомов и электронов завершились созданием квантовой механики — физической теории, описывающей законы микромира. Квантовая механика является теоретическим фундаментом атомной физики, а она в свою очередь выступает опытным полигоном. Атомной физикой установлены оптические спектры атомов различных химических элементов, связь закономерностей спектров с системой энергетических уровней, подтвердила то, что внутренняя энергия атома квантуется и изменяется дискретно.

Вследствие изучения радиоактивности произошло выделение ядерной физики, изучающей взаимопревращение элементарных частиц — физика элементарных частиц. Атомная физика добилась огромных успехов в изучении процессов, происходящих в атомных ядрах и взаимопревращение элементарных частиц. Но эта дисциплина изучает ту часть, в которой не происходит изменение с самим ядром, а только с электронной оболочкой.

Ядерная физика изучает превращения атомных ядер, происходящие как в результате радиоактивных распадов, так и в результате различных ядерных реакций. Достижения ядерной физики немыслимы без использования достижений физики и техники ускорителей заряженных частиц. Именно создание различных ускорителей элементарных частиц помогли исследователям во многих проблемах изучения атомных ядер и их превращений. Важной частью ядерной физики является нейтронная физика, занимающаяся ядерными реакциями, происходящими под действием нейтронов.

Современная ядерная физика распадается на две взаимосвязанные ветви — теоретическую и экспериментальную ядерную физику. Теоретическая работает с моделями атомных ядер и ядерных реакций. Экспериментальная ядерная физика использует богатый арсенал современных исследовательских средств, включая ядерные реакторы (как источники мощных пучков нейтронов), ускорители заряженных частиц (как источник ускоренных электронов, протонов, ионов, мезонов и т.д.), разнообразные детекторы частиц.

Ядерно-физические исследования имеют огромное чисто научное значение, позволяя глубже проникать в тайны природы. В то же время эти исследования важны и для практического использования в ядерной энергетике, медицине, в ядерных реакторах на ледоколах, для изучения ядерных реакций для использования в мирных целях, для синтеза материалов. Наша работа также посвящена ядерным реакциям, радиоактивности и способам защиты от результатов ядерных реакций. 1.

Физика атомного ядра. Структура атомных ядер. Ядерные силы

Разные электроны связаны с ядром в разной степени, некоторые из них ат... В связи с этим говорят об энергетических уровнях атома, которые опреде... Так как по способности к сильному взаимодействию протон и нейтрон не о... Это позволяет найти состояния системы (волновые функции), рассчитать у... Если не учитывать довольно слабое электростатическое отталкивание, то ...