Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нейтрон открытие

Открытие электрона Открытие атомного ядра Открытие космических лучей Открытие частиц высоких энергий и ливней частиц в космических лучах Открытие нейтрона Открытие позитрона Открытие мюона  [c.267]

Открытие несохранения четности Первое измерение формфакторов протонов и нейтронов Открытие нейтрино Открытие мюонного нейтрино  [c.267]


Как известно, тела, встречающиеся в природе, разделяются на газообразные, жидкие и твердые. Особенно велика твердость некоторых камней и металлов. Очень большой твердостью обладает алмаз. Но алмаз все же не является абсолютно твердым телом, его шлифуют и получают бриллианты. При шлифовке алмаза с его поверхности удаляют выступающ,ие частицы, а расстояние между частицами твердого тела не должно изменяться ни при каких обстоятельствах. Велика твердость некоторых металлокерамических сплавов победита, титанита и др. Но все же они поддаются обработке и, следовательно, не являются абсолютно твердыми. И победитовые резцы притупляются, садятся от долгой работы. Громадной плотностью, превышающей в сотни тысяч раз плотность воды и, по-видимому, такой же твердостью обладают некоторые звезды, а плотность недавно открытых (в 1968 г.) нейтронных звезд составляет миллионы тонн в кубическом сантиметре. Но абсолютно твердых тел вообще не существует в природе. Это понятие введено в теоретическую механику для упрощения изучения механического движения и механических взаимодействий. В теоретической механике абсолютно твердое тело часто называют коротко твердым телом.  [c.7]

После появления в 1913 г. модели строения атома Резерфорда — Бора из элементарных частиц были известны электрон, фотон и около 95 различных ядер. (Элементарной можно практически считать всякую частицу, которую трудно себе представить как состоящую из других частиц). Открытие в 1932 г. нейтрона (нейтральной частицы с массой, слегка превышающей массу протона) привело к представлению о ядрах как  [c.424]

Бурное развитие физики атомного ядра приходится на вторую четверть 20-го столетия, особенно начиная с открытия нейтрона (1932). Интенсивно изучаются свойства ядерной материи. Выдвигаются и намечаются решения проблемы структуры ядра, проблемы внутриядерных взаимодействий и процессов. В этот период было открыто много новых элементарных частиц и античастиц. Атомные ядра и процессы, протекающие в них, и составляют предмет исследования ядерной физики.  [c.7]

Вслед за открытием нейтрона Д. Д. Иваненко и независимо В. Гейзенберг выдвинули гипотезу о нейтронно-протонном строении атомных ядер, которая заменила прежнюю гипотезу об электронно-протонном строении ядер.  [c.12]

В 1932 г. была открыта частица-г нейтрон, не имеющая электрического заряда. Если допустить, что в состав ядра входят только тяжелые частицы протоны и нейтроны, а электронов в ядре вообще нет, то вышеуказанные трудности и противоречия легко устраняются.  [c.130]


Первое затруднение. После экспериментального открытия нейтрона стало ясно, что атомные ядра построены из протонов и нейтронов и в состав ядер не входят ни электроны, ни позитроны. Ряд веских соображений приводит к заключению о том, что в ядре не могут содержаться электроны ( 21). Тогда возникает законный вопрос откуда же берутся электроны (позитроны), испускаемые при 3-распаде С решением этой трудности физика справилась довольно успешно еш,е в 30-х годах.  [c.236]

Открытие нейтрона позволило решить фундаментальную проблему ядерной физики — проблему о составе ядра.  [c.280]

Какие из частиц называть частицами, а какие — античастицами, до некоторой степени условно. В наше время электрон считается частицей, а позитрон — его античастицей. Но можно было бы сделать наоборот позитрон принять за частицу, а электрон — за античастицу от этого ничего не изменилось бы. Однако исторически первыми были открыты электроны, протоны, нейтроны и лишь позднее были открыты частицы (е , р, п,. . . ), получившие название античастиц. Античастица обозначается тем же символом, что и частица, но над символом ставится знак тильда ( ). Разделение всех известных элементарных частиц на частицы и античастицы в настоящее время признается одной из общих закономерностей природы.  [c.349]

Вскоре после открытия нейтрона советский физик Д. Д. Иваненко высказал гипотезу о протонно-нейтронном строении ядра, которая полностью разрешила трудности электронно-протонной модели.  [c.20]

Для всех стабильных ядер e и ер положительны. Поэтому среди них не может существовать нейтронной и протонной радиоактивности. Своеобразной нейтронной радиоактивностью (испускание запаздывающих нейтронов) может обладать ядро, перегруженное нейтронами (см. 43). Протонная радиоактивность может существовать у ядер с большим недостатком нейтронов, однако ее очень трудно обнаружить из-за сильного фона конкурирующих процессов а- и р+-распада. Недавно (август 1963 г.) группой советских физиков во главе с Г. Н. Флеровым была открыта протонная радиоактивность типа испускания запаздывающих протонов (см. 8).  [c.40]

Очень важную роль в решении вопроса о варианте теории 3-распада сыграло открытие несохранения четности в слабых взаимодействиях и исследование р-распада нейтрона.  [c.158]

История открытия деления ядер начинается с опытов Ферми по изучению искусственной радиоактивности, возникающей под действием нейтронов. Облучая в 1934 г. наряду с другими элементами уран, Ферми обнаружил несколько периодов полураспада у образующ ихся радиоактивных продуктов. При детальном изучении этого явления было обнаружено несколько цепочек из последовательно превращающихся друг в друга радио-активных элементов.  [c.358]

В 1919 г. были открыты протоны и установлено, что они входят в состав всех атомных ядер. В 1932 г. была обнаружена еще одна частица — нейтрон, которая также является обязательной составной частью любого атомного ядра (кроме iH ). Таким образом, к 1932 г. схема строения атома в значительной степени определилась.  [c.541]

Историю открытия элементарных частиц и изучения их свойств можно разбить на два этапа. На первом этапе, окончившемся в 1932 г., были открыты шесть элементарных частиц фотон, электрон, протон, нейтрон, позитрон и нейтрино. История открытия и свойства этих частиц будут кратко охарактеризованы в 75.  [c.542]

Вскоре после открытия нейтрона советский физик Д. Д. Иваненко и независимо от него немецкий физик В. Гейзенберг выдвинули гипотезу о протонно-нейтронном строении ядра. В соответствии с этой гипотезой все ядра состоят из протонов и нейтронов. Различные ядра отличаются числом содержащихся в них нейтронов и протонов. В стабильных ядрах существует вполне определенное соотношение между количествами содержащихся в них протонов (Z) и нейтронов А — Z). Связь Z с А для стабильных ядер хорошо описывается эмпирической формулой  [c.544]

Вскоре после открытия нейтрона советский физик Д. Д. Иваненко и независимо от него немецкий физик В. Гейзенберг выдвинули гипотезу о протон-нейтронном строении ядра.  [c.97]


Таблица 28.1 не охватывает всех известных к моменту издания справочника антиферромагнетиков. Составители стремились дать общее представление о свойствах различных типов антиферромагнитных кристаллов, начиная от наиболее известных и хорошо изученных антиферромагнитных диэлектриков и кончая недавно открытыми сверхпроводящими соединениями. Важным, хотя и не необходимым, критерием отбора материала служил факт установления в соединении антиферромагнитной структуры методом нейтронной дифракции. Не было возможности с максимальной полнотой привести данные о некоторых группах соединений. Так, практически не представлена (кроме двух веществ) обширная группа  [c.652]

Вопрос о существовании более высоких оболочек является открытым из-за отсутствия экспериментальных данных. Из теоретических соображений следует, что оболочечные эффекты должны ослабевать с ростом массового числа. Это ослабевание обусловлено тем, что практически в любом потенциале разумной формы в оболочки группируются низшие одночастичные уровни. При возрастании порядковых номеров уровней пустые энергетические интервалы, разделяющие оболочки, становятся все более редкими и все более узкими. Все же, однако, делаются попытки предсказать магические числа ближайших высших оболочек — шестой протонной и седьмой нейтронной. Из потенциала (3.8) (с добавкой (3.9) для протонов) для этих оболочек получаются соответственно магические числа Z = 114 и N = 284. Эти предсказания неоднозначны, так как с увеличением номера оболочки порядок ее заполнения становится более чувствительным к тонким деталям формы потенциала. Нетрудно изменить потенциал (3.8) так, что магическое число шестой протонной оболочки превратится в Z = 112 без изменения магических чисел известных оболочек. Заметим, что магические числа низших оболочек почти не зависят от формы потенциала Так, кулоновская поправка (3.9) не влияет на маги-  [c.97]

Практический анализ и сравнение расчетов с опытными данными показывают, что оптическая модель описывает ту часть упругого рассеяния, которая происходит без образования составного ядра. В области энергии налетающего нуклона, на несколько МэВ превышающей порог испускания нейтрона, упругое рассеяние через составное ядро является маловероятным (из-за большого числа открытых каналов) и оптическая модель описывает все упругое рассеяние. Однако для нейтрона с энергией, меньшей порога неупругого рассеяния, уже нельзя пренебречь упругим рассеянием через составное ядро у составного ядра открыт только один канал и именно упругий. В этом случае усредненное по энергии сечение опп ( ) упругого рассеяния равняется сумме сечения, даваемого оптической моделью. и сечения упругого рассеяния через составное ядро.  [c.151]

Исторически именно на основании этих свойств р-спектров Паули в 1930 г. (т. е. еще до открытия нейтрона ) предсказал существование нейтрино — на четверть столетия раньше его непосредственного экспериментального наблюдения.  [c.236]

Термин элементарная частица в момент его появления отражал всегда существовавшую в науке тенденцию стараться усмотреть во многих и разных физических явлениях действие небольшого числа неких элементарных сущностей. И действительно, в двадцатые годы физикам казалось, что весь мир состоит из элементарных частиц трех сортов — электронов, протонов и квантов электромагнитного излучения. В тридцатые годы число элементарных частиц увеличилось, но не намного. Появились нейтрон, позитрон, мюон, нейтрино. Тогда открытие каждой новой частицы воспринималось физиками как большое праздничное событие. В конце сороковых годов, к удовлетворению теоретиков, были открыты предсказанные ими пионы. Но уже в пятидесятые годы было открыто около десятка новых, так называемых странных частиц, существование которых оказалось для теоретиков полнейшей неожиданностью. В шестидесятые годы рост числа вновь открываемых частиц принял угрожающие размеры.  [c.276]

В 1932 г. совершены три крупных открытия а) Д. Чедвиком было открыто существование нейтрона — частицы, масса которой  [c.11]

Начиная с 1946 г. и в последующие годы в Советском Союзе, США, Англии создаются ускорители заряженных частиц разного типа (бетатрон, синхротрон, фазотрон, синхрофазотрон, современ-iHje линейные ускорители). В 1947 г. С. Пауэлл с сотрудниками, открыли я-мезоны. В том же году другая группа физиков открывает первые гипероны (Л°-частицы) и /С-мезоны. В 1948 г. быда открыто наличие тяжелых атомных ядер в первичной составляющей космического излучения. В рассматриваемый период предпринимаются попытки создания более современных наглядных представлений о расположении протонов и нейтронов в ядре модель ядерных оболочек (1949), обобщенная, или коллективная модель ядра (1950—1952). В 1953 г. открыто существование гипер-ядер.  [c.13]

Первая попытка оценить массу нейтрона была сделана в 1932 г. Чедвиком при открытии нейтрона. В опытах Чедвика (и в опытах супругов Жолио-Кюри) потоком а-частиц бомбардировалась берил-лиевая мишень (рис. 17), при этом она испускала проникающее излучение (нейтроны). Если на пути этого излучения помещалась ионизационная камера или камера Вильсона, основным наполняющим газом которой являлся водород или азот, то в этих газах при прохождении излучения наблюдались ядра отдачи. Например, наблюдались протоны отдачи с пробегом до 26 см. Чедвик предположил (и это оказалось правильным), что излучение, исходящее от бериллия, представляет собой поток электрически незарял<енных частиц — нейтронов.  [c.60]


Процесс деления атомных ядер представляет собой расщепление ядра на два (редко на три) осколка, происходящее самопроизвольно или под действием бомбардирующих частиц. Масса и атомный номер каждого осколка составляют примерно только половину массы и атомного номера исходного ядра. Деление на три осколка (имеются три варианта) наблюдается с вероятностью в 300 и в миллион раз меньшей вероятности деления на два осколка. Деление ядер урана под действием нейтронов было открыто в 1938—1939 гг. О. Ганом и Ф. Штрассманом. Спонтанное деление ядер урана было открыто советскими физиками Г. Н. Флеровым и К- А. Петржаком в 1940 г.  [c.292]

Начало исследований было положено еще в 1934 г. итальянским физиком Э. Ферми с сотрудниками. После открытия Чедвиком нейтрона в 1932 г. и особенно после открытия супругами Кюри в 1934 г. искусственной радиоактивности Э. Ферми с сотрудниками подвергли действию нейтронов последовательно все элементы периодической системы. При нейтронной бомбардировке обычно нейтрон захватывается ядром и часто получается неустойчивое ядро (отягощенное нейтронами) которое, испуская электрон,  [c.292]

Хофштадтер указывает, что еще рано приводить окончательные и даже в какой-то степени определенные подробности строения мезонных облаков или составляющих их тяжелых мезонов, но несомненно, что в ближайгние годы мы увидим, что окончательные значения структурных параметров нуклона будут выкристаллизованы в рамках новой модели протона и нейтрона, созданной на основе тяжелых мезонов. (При исследовании структуры нуклонов н согласования некоторых деталей в 1961 г. были открыты тяжелые мезоны (рЧ р", (Г, (о , т ).  [c.369]

Чедвнк, открытие нейтрона 60 Черенковский счетчик 44—45 Черенковское излучение 29, 45 Четно-нечетные ядра 98 Четно-четные ядра 95, 98 Четность временная 106  [c.396]

Выход из этого затруднения был найден в 1932 г. Чедвико.м, который проанализировал с помощью законов сохранения энергии и импульса опыты по образованию исследуемым излучением ядер отдачи азота и водорода и пришел к выводу, что это излучение представляет собой поток нейтральных частиц с массой, приблизительно равной массе протона. Вновь открытая частица была названа нейтроном ( ). Точное значение массы нейтрона, определенное из энергетического баланса ядерных реакций, идущих с образованием или поглощением нейтронов, равно гп-п = 1838,5 Же. Таким образом, масса нейтрона больше массы протона на 2,5 гПс и больше суммы масс протона и электрона на 1,5 те. В соответствии с известным соотношением, связывающим массу и энергию, каждому значению массы М в граммах соответствует энергия в эргах, где с = 3 10 ° uj eK — скорость света. Для неподвижной покоящейся частицы эта  [c.19]

Открытие нейтрона и изучение его взаимодействия с веществом привело к одному из величайших достижений ядерной физики. В 1939 г. Ган и Штрассман обнаружили, что при облучении урана нейтронами его ядро делится на две примерно равные по массе части (осколки деления). В дальнейшем было показано, что процесс деления сопровождается испусканием вторичных нейтронов и освобождением большого количества энергии. Вторичные нейтроны в принципе могут быть использованы для повторения процесса деления на новых ядрах урана с испусканием новых нейтронов и т. д., благодаря чему созда ется возможность получить цепную реакцию, сопровождающуюся выделением огромного количества энергии.  [c.21]

Кроме открытия нейтрона и позитрона 1932 г. был ознаменован еще одним важным достижением. Кокрофт и Уолтон построили установку для искусственного ускорения протонов и впервые наблюдали расщепление ядер лития под действием ускоренных частиц. С этого времени в руках физиков появилось мощное средство преобразования атомного ядра. Дальнейшее развитие ускорительной техники позволило ускорять электроны, дейтоны, а-частицы, а в последнее время и ионы более тяжелых элементов, таких, как азот, кислород, неон. Кроме того, во вторичных процессах с помощью ускорителей могут быть получены также быстрые нейтроны и уквангы высокой энергии.  [c.22]

Нейтрон не имеет электрического заряда, поэтому для определения его массы не может быть использован метод масс-опект-рометрии. Пер1вая грубая оценка массы нейтрона была сделана одновременно с его открытием в 1932 г. Чедвиком, который проанализировал с помощью законов со хранения импульса и энергии результаты опытов по облучению нейтронами водорода и азота.  [c.32]

Реакции типа (а, п) были открыты Чедвиком в 1932 г. в опыте по обнаружению нейтрона. Одной из самых известных реакций этого типа является реакция а-частиц с бериллием  [c.443]

Реакция типа (а, п) впервые была зарегистрирована Чедвиком (открытие нейтрона, 1932 г,). Реакции этого типа используются для получения нейтронов и радиоактивных изотопов.  [c.453]

Продолжая опыты Резерфорда, Боте и Беккер в 1930 г. обнаружили, что при облучении а-частицами некоторых легких элементов (Be, Li) последние вместо протонов испускают излучение, очень слабо поглощаемое свинцом. Детальное исследование этого излучения, проведенное в 1932 г. Чедвиком, позволило сделать вывод о том, что это излучение представляет собой поток нейтральных частиц с массой, приблизительно равной массе протона (см. 2). Вновь открытая элементарная частица была названа нейтроном. Напомним, что нейтрон, так же как и протон, имеет Б = 1, 7 = 1/2 (но 7с = —1/2), Р +1 его масса гПп = 1,00898 а. е. м. = 939,5 Мэе, спин /г/2, магнитный момент j, —1,91 1в. В отличие от протона нейтрон является нестабильной частицей. Период полураспада нейтрона 11,7 мин (см. 2, п. 3 4, п. 5 10, п. 6).  [c.544]

Анализ проблемы уместно начать с хронологии. Сегодня трудно представить, что когда-либо науке не было известно вообще ни одной физической постоянной. Тем не менее исторические факты убеждают нас в этом. Первая постоянная G (гравитационная) была введена в физику И. Ньютоном в 1687 г., а ее числовое значение было впервые измерено Г. Кавендишем только в 1793 г. Столь хорошо известные сегодня величины элементарного электрического заряда е и массы покоя электрона вошли в науку сравнительно недавно, после открытия в 1897 г. Дж. Томсоном первой элементарной частицы — электрона. Только в 1932 г. был открыт нейтрон и таблица фундаментальных постоянных пополнилась значением массы нейтрона т . Отношение  [c.21]

Несмотря на то что свойства Ж - и 2 -бозонов 6HLaH предсказаны раньше, их экспе- Рис. 73. Распад нейтрона риментальное открытие состо- д четырехвершинное 6 — трехвершинное ялось ТОЛЬКО В 1983 г., когда.  [c.215]

Другие проявления векторной доминантности связаны с тем, что р-мезон имеет определенный изотопический спин Т = 1), в то время как спин фотона неопределен. Поэтому при доминировании р-мезонного полюса фотон можно считать частицей с Т =1, для которой сохраняется изотопический спин при столкновениях. На основе векторной доминантности еще до открытия р-мезона удалось количественно объяснить изложенное в начале настоящего пункта поведение нуклонных электрических и магнитных формфакторов. Например, равенство нулю среднеквадратичного электрического радиуса нейтрона объясняется просто тем, что при испускании нейтроном нейтрального виртуального р-мезона (рис.  [c.393]


Смотреть страницы где упоминается термин Нейтрон открытие : [c.424]    [c.11]    [c.102]    [c.172]    [c.421]    [c.61]    [c.182]   
Основы ядерной физики (1969) -- [ c.11 , c.280 ]



ПОИСК



Нейтрон

Открытие

Открытие нейтрона. Его свойства

Открытие электрона, протона и нейтрона

Открытые

Чедвик, открытие нейтрона



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте