Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Об энергии связи тритона

Чтобы решить вопрос о том, какая ситуация осуществляется в дейтроне, обратимся к системам большего числа частиц. Если частиц не две, а три, то глубина ямы для каждой частицы, грубо говоря, удваивается. Если яма широкая, то уровень примерно совпадает с глубиной ямы, и мы получаем для энергии связи тритона приведенную выше классическую оценку. Но если яма — узкая и глубокая, то энергия связанного состояния может измениться на величину порядка Vq (а не т. е. в несколько раз. Поэтому из данных табл. 2.1 следует, что ядерные силы — короткодействующие и что дейтрон — система, в которой энергия связи значительно меньше глубины ямы. В соответствии с этим нейтрон и протон в дейтроне основную часть времени находятся вне сферы действия ядерных сил между ними. Такая своеобразная структура дейтрона подтверждается и тем, что экспериментальный радиус Rd дейтрона действительно очень велик (конечно, в ядерных масштабах) Ra = = 4,8-10" см. С помощью соотношения (5.6) мы можем определить теперь глубину Uo потенциальной ямы взаимодействия нейтрона с протоном. Так как энергия связи дейтрона много меньше (Jo, то в первом приближении можно считать, что  [c.174]


Об энергии связи тритона  [c.268]

Получена простая формула для энергии связи тритона, дающая оценку 8 МэВ (опытное значение 8,5 МэВ).  [c.268]

В недавних работах авторов [1] был предложен метод решения задачи трех и более тел, основанный на описании эволюции системы с изменением величины константы связи д дУ — потенциал межчастичного взаимодействия). В этих работах было получено решение простейшей задачи трех тел — об упругом рассеянии нейтрона (гг) на дейтроне (б/) в квартетном (спин 3/2) состоянии, а также для высших орбитальных моментов дублетного (спин 1/2) состояния. Ниже приводятся первые результаты, относящиеся к дублетному 5-состоянию, — расчет энергии связи тритона.  [c.268]

Для определения волновой функции тритона будет использован метод, состоящий в описании эволюции системы с изменением величины константы связи д (потенциал парного взаимодействия дУ) и уже применявшийся для вычисления энергии связи тритона и фаз ггб/-рассеяния [1, 2]. Соответствующее уравнение для волновой функции имеет вид  [c.280]

Как мы уже говорили, в прямых процессах из ядра могут вылетать не только одиночные нуклоны, но и сложные частицы вплоть до довольно больших фрагментов типа ядер лития, бериллия и т. д. С неквантовой точки зрения эти процессы крайне парадоксальны. Действительно, нуклон с энергией в несколько сотен МэВ, попадая в ядро, выбивает из него тритон, имеющий энергию связи всего лишь 7,6 МэВ. Соответствующей макроскопической аналогией был бы булыжник, который, попав в окно, не разбивает стекло на куски, а выбивает его целиком неповрежденным. Возможность таких парадоксальных процессов в микромире обусловлена волновыми свойствами частиц, в частности законом d/v .  [c.159]

Для того чтобы- понять связь короткодействия ядерных сил с зависимостью удельной энергии связи ядра от А, попробуем на пальцах оценить энергии связи тритона и а-частицы, исходя из энергий связи системы нуклон — нуклон. Энергия связи Е р системы нейтрон — протон равна 2,23 МэВ. Системы протон — протон и нейтрон — нейтрон не имеют связанных состояний, так что их энергии связи не превышают нуля рр с О, 0. Казалось бы, энергию, скажем, тритона можно оценить следующим образом. В тритоне имеются три связи п—р, п—р и п—п, две из которых примерно равны энергии связи дейтрона, а одна — в лучшем случае нулю. Отсюда получается, что полная энергия связи тритона должна примерно равняться удвоенной энергии связи дейтрона, т. е.  [c.172]


В дальнейшем вклад трехнуклопных промежуточных состояний в (1) будет опускаться, так как дополнительное интегрирование по импульсам смягчает полюсную особенность. Энергия связи тритона находится из уравнений (1), (2), (8)  [c.269]

Ядерные силы являются очень короткодействуюш ими. Радиус их действия имеет порядок 10 см. Свойство короткодействия было выведено из сравнения энергий связи дейтрона, тритона и а-частицы (см. 2). Однако оно следует уже из опытов Резерфорда по рассеянию а-частиц ядрами.  [c.199]

ТРИТОН — ядро атома радиоактивного и.зотопа водорода — трития состоит из 1 протона и 2 нейтронов. Средняя энергия связи частиц, образующих Т., равна 2,78 Мэе. Спин Т. равен /г. магнитный момент i = 2,9797 ядерного магнетона. См. также Тритий.  [c.204]

Неудивительно поэтому, что именно в последние годы предпринимаются поиски альтернативных методов описания малочастичных систем, способных служить дополнением к уравнениям Фаддеева-Якубовского или их заменой. К числу таких методов относится подход, основанный на описании эволюции квантовой системы с изменением не времени, как обычно, а величины константы связи, т. е. меры взаимодействия между частицами (сокращенно, ЭКС-метод [2]). Он уже положительно зарекомендовал себя в применении ко многим задачам ядерной физики низких энергий (рассеяние пионов и нуклонов на легких ядрах, внутренняя структура тритона и т. д. [3]).  [c.310]


Смотреть страницы где упоминается термин Об энергии связи тритона : [c.269]    [c.280]    [c.415]    [c.659]   
Смотреть главы в:

Труды по теоретической физике и воспоминания Том1  -> Об энергии связи тритона



ПОИСК



Тритон

Энергия связи



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте