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原子核的结合能:式,并将该值定义

每个原子核的绝对任何化学物质由一组特定的质子和中子组成的。 它们是由颗粒呈现原子核的结合能范围内的事实结合在一起。

吸引力的核力量的一个主要特征是其非常高的功率相对小的距离(约10 -13 厘米)。 与颗粒和吸引力的力之间的距离的增加被原子内减弱。

话语上的原子核的结合能

如果我们想象有分离一个接一个地从一个原子的原子核,质子和中子,并把它们放在了原子核的结合能停止经营这样的距离的方式,那一定是很辛苦的工作。 为了提取其原子组成的内核,我们必须努力克服内原子力。 这些努力将走出去到原子包含在其中核子分开。 因此,可以判断为原子核的能量小于其它由粒子的能量。

它等于原子的亚原子粒子质量块的质量?

1919年,研究人员发现测量原子核的质量。 大多数情况下它是由特殊的技术设备,这是所谓的质谱仪手段“打压”。 这样的设备的操作的原理是,比较用不同质量的颗粒的运动的特性。 此外,这些颗粒具有相同的电荷。 计算表明,那些有质量的不同速率颗粒沿着不同的轨迹前进。

现代科学家们非常准确找到所有核及其组成质子和中子的质量。 如果我们比较包含的粒子的质量之和的特定内核的重量,事实证明,在每种情况下芯的质量比单个质子和中子的质量大。 约1%的每一种化学品的这种差异。 因此,可以得出结论,原子核的结合能 - 他是和平的能量的1%。

核力量的性质

这是在细胞核内的中子,通过库仑力相互排斥。 但在同一原子不散架。 这是由吸引力的颗粒之间的原子的存在促进。 这些力量,这是一个本质上是从电源不同的,所谓的核。 与中子和质子相互作用称为强相互作用。

简单地说,是核力量的属性如下:

  • 此费用独立性;
  • 仅在短距离的影响;
  • 和饱和度,这是理解保留邻近彼此仅一定数量核子。

根据能量守恒定律,在当核粒子连接而成的时候,有能量的辐射的形式释放。

原子核的结合能:式

对于使用一个共同的公式所提到的计算:

E b =(Z·米的p +( AZ)·m×n个-M I)·C²

这里E'结合是指原子核的结合能; Ç -光速; Z是质子的数量; (AZ) -中子数; p表示的质子的质量; 和m×n个 -中子份。 Mi 是原子核的重量。

各种物质的核的内部能量

为了确定核的结合的能量,所使用的相同的公式。 由式如前所示结合能计算,它不是原子或静止能量的总能量的1%以上。 然而,仔细观察事实证明,这个数字是相当从物质到物质的过渡变化。 如果试图确定其确切价值,他们会从所谓的轻原子核特别不同。

例如,氢原子中的结合能量为零,因为仅存在一个质子。 氦核的结合能量将0.74%。 在一个物质叫做氚的核心,这个数字将等于0.27%。 在氧 - 0.85%。 在细胞核中,它是约60核子原子结合能为约0.92%。 对于具有更大的权重原子核,这一数字将逐渐下降至0.78%。

为了确定氦,氚,氧气,或任何其他物质的核结合能使用相同的公式。

质子和中子的类型

这些差异的主要原因可以解释的。 研究人员发现,所有核子,其被包含在细胞核内,被划分成两大类:表面和内部。 内部核子 - 是那些从四面八方其他质子和中子所包围。 表面通过它们只能从内部包围。

原子核的结合能 - 这表示更多在内部核子力。 类似的东西的方式,并且发生在各种液体的表面张力。

有多少核子在核放置

据发现,内部核子在所谓的轻核特别低的数目。 而那些属于光的范畴,几乎所有的核子被认为是肤浅的。 据认为,原子核的结合能 - 是需要与质子和中子的数量增长量。 但即使是这样的增长不可能无限期地持续下去。 当核子一定数量的 - 这是从50到60 - 生效是另一种力量 - 他们的电排斥力。 甚至不管在细胞核中的结合能它发生。

在以释放核能被科学家不同材料的原子核的结合能。

许多科学家一直有兴趣在这样一个问题:在什么地方能当打火机原子核融合成更重? 事实上,这种情况类似于原子裂变。 在轻核融合过程,只是因为它发生在重核的裂解总是形成更强的类型。 要轻原子核所有核子都在他们“得到”,需要耗费的能量小于脱颖而出当它们组合时的一个。 相反的说法也是如此。 事实上,能量的合成落在质量的特定单元上,可以是更具体的裂变功率。

科学家们研究了裂变过程

过程 核裂变 是由科学家哈恩和Shtrasmanom在1938年发现。 化学研究人员的柏林大学的围墙内发现,在轰击铀中子另一个的过程中,它被转换成较轻的元素,站在周期表的中间。

知识的这一领域的发展产生很大的贡献,取得了和丽莎Meytner,其刚曾提出要研究的放射性在一起。 哈恩迈特纳不允许只对条件下工作,它会在地下室开展研究,绝不会爬到楼上,这是一种歧视的事实。 然而,这并不妨碍它实现原子核的研究显著进展。

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