Предмет физики ядра.
Физика ядра- наука о строении, свойствах и превращениях атомного ядра.
1894-1897-Томсон, Круксон- открытие электрона.
1895- Рентген-откр рентгеновского излучения.
1896-Кюри-радиоактивный распад.
1900- Планк-фотон.
1911- Резерфорд- существование атомного ядра.
1919- Резерфорд- протон.
1924-1927- зарождение квантовой механики: Гейзенберг, Шрёдингер, Фееман, Дирак, де Бройль, Бор.
1930-1932-Чедвик-открытие нейтрона.
1932- Андерсон- позитрон е+.
1932- Иваненко и Гейзенберг(независимо др от друга) протон- нейтронная модель атома.
1932-Кокрофт, Уолтор- построен первый ускоритель элементарных частиц.
1939- Ганн, Штрассман- деление урана.
1942- в США, в Чикаго-1й ядерный реактор-Ферми.
Ускорительные центры мира:
1. 1949-г.Дубна, под руководством Берия построен ОИЯИ (объединённый институт ядерных исследований).
1956- этот институт приобрёл международный статус.
2. 1954 г.Женева- открыт Европейский центр ядра исследований ЦЕРН.
3. 1967-г.Батавия (Чикаго)- Национальная ускорительная лаборатория Ферми.
Масштабы величин в ЯФ
Во всей области масштабов ЯФ вещество встречается только 2 формы:
-в форме атомных ядер;
-в форме элементарных частиц.
Шкала расстояний и времени.
Основной единицей измерения расстояния ЯФ является сантиметр. Обычно используют внесистемную единицу, которая называется Ферми (Фм):
1Фм=10-13 см.
1Фм-радиус действия сил между протонами, нейтронами и элементарными частицами. Это размер атомных ядер и элементарных частиц, т.е. 1Фм-характерное расстояние в ЯФ.
Характерным временем для ЯФ является время пролета одной микрочастицы с определённой энергией сквозь другую микрочастицу.
Для средних энергий, т.е. для ядер и скоростей меньше скорости света (υ<с) время имеет значение: .
Для высоких энергий, т.е. для элементарных частиц, когда υ→с: .
Среднее время жизни π0-мизона - долго живущая частица.
Шкала энергий и масс.
Для измерения энергии в ЯФ используют только внесистемную единицу: эВ. 1эВ-энергия, которая приобретает электрон проходя через разность потенциалов в 1В. 1эВ=1.6*10-19Дж.
В качестве размерности массы используют граммы, массы элементарных частиц, атомную единицу массы (а. е. м.).
Релятивистские и квантовые свойства частиц.
Релятивистские свойства
Эти свойства проявляются при больших скоростях и высоких энергиях. Релятивистская фундаментальная частица(const)-квант света: с=3*1010см.
Для частицы, покоящейся в замкнутой системе:, где Е-энергия покоя частицы, m-масса покоя- это масса частицы при нулевой скорости.
Для движущейся релятивистской частицы в замкнутом пространстве: .
Для частицы с нулевой массой покоя имеет вид: Е=рс.
Условие малости релятивистских :.
Квантовые свойства частиц.
Эти свойства проявляются на малых расстояниях и при малых размерах частиц.
Квантовая фундаментальная постоянная- квант действия или постоянная Планка: h=2π, =6.6*10-22МэВ*c.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Для частицы с энергией Е и импульса КВД имеет вид: , , где ω - круговая частота, - волновой вектор, указывающий направление распространения волны:.
Соотношения неопределённостей Гейзенберга.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.