| | 引起原子核变化的过程(如铀-239蜕变成镎和一个电子以及两个重氢核结合成氦核) | | 重元素的原子核裂变或轻元素的原子核聚变的过程。这种反应能产生很大的能量。历史上第一个人工核反应是由 卢瑟福 于1919年实现的。核反应的研究对于了解原子核的结构,基本粒子间的相互作用,以及探索新能源等方面都有重大意义。 | | 带电粒子、中子或光子与原子核相互作用,使核的结构发生变化,形成新核,并放出一个或几个粒子。 | | 核反应是指入射粒子(或原子核)与原子核(称靶核)碰撞导致原子核状态发生变化或形成新核的过程。反应前后的能量、动量、角动量、质量、电荷与宇称都必须守恒。
定义1:
我们来分析一下“原文”中对“核反应”的定义:“原子核在其它粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应”.这个定义明显是有一定局限性的,实际上描述的是另外一种原子核反应类型——原子核的人工转变(包括重核裂变等)。
定义2:
像铀、牡和镭这些放射性元素,原子核内的质子和中子可以连续地由高能排列变成低能排列,这就称为“核反应”,释放出来的多余能量叫做“原子核能”。
定义3:
当用一定能量的人射核子去轰击原子核时,由于两者之间的相互作用而引起原子核的变化,这个过程称为核反应.历史上第一个人工核反应是1919年卢瑟福用天然放射源(扩po)产生的7
定义4:
所谓核反应,是指原子核受一个粒子撞击而放出一个或几个粒子的过程.在对其研究的过程中,实验工作者常采用静止的实验室坐标系,进行数据的实际测量。
定义5:
原子核反应及方程式原子核发生转变的过程称为核反应.书写核反应方程的依据是反应前、后电荷数不变,质量数也不变。
核反应按其本质来说是质的变化,但它和一般化学反应有所不同。化学反应只是原子或离子的重新排列组合,而原子核不变。因此,在化学反应里,一种原子不能变成另一种原子。核反应乃是原子核间质点的转移,致使一种原子转化为它种原子,原子发生了质变。核反应的能量效应要比化学反应的大得多。核反应能常以兆电子伏计量,而化学反应能一般只有几个电子伏。例如:核反应不是通过一般化学方法所能实现的,而是用到很多近代物理学的实验技术和理论。首先要用人工方法产生高能量的核“炮弹”,如氦原子核、氢原子核、氘原子核等,利用这些“炮弹”猛烈撞击别的原子核,从而引起核反应。各种各样的加速器,都是为了人工产生带电的高能粒子用做核“炮弹”来进行核反应的。当1932年人们发现中子后,不但对原子核的结构有了正确的认识,而且发现中子是一种新型的核“炮弹”。由于中子不带电荷,它和原子核之间不存在电排斥力,因而用它来产生核反应时,比用带电的其他高能粒子效果好得多。一些工厂有核反应堆。 | | 核反应是指入射粒子(或原子核)与原子核(称靶核)碰撞导致原子核状态发生变化或形成新核的过程。反应前后的能量、动量、角动量、质量、电荷与宇称都必须守恒。
核反应是宇宙中早已普遍存在的极为重要的自然现象。现今存在的化学元素除氢以外都是通过天然核反应合成的,在恒星上发生的核反应是恒星辐射出巨大能量的源泉。
定义1:
我们来分析一下“原文”中对“核反应”的定义:“原子核在其它粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应”.这个定义明显是有一定局限性的,实际上描述的是另外一种原子核反应类型——原子核的人工转变(包括重核裂变等)。
定义2:
像铀、钍和镭这些放射性元素,原子核内的质子和中子可以连续地由高能排列变成低能排列,这就称为“核反应”,释放出来的多余能量叫做“原子核能”。
定义3:
当用一定能量的人射核子去轰击原子核时,由于两者之间的相互作用而引起原子核的变化,这个过程称为核反应.历史上第一个人工核反应是1919年卢瑟福用天然放射源(钋Po)产生的7
定义4:
所谓核反应,是指原子核受一个粒子撞击而放出一个或几个粒子的过程.在对其研究的过程中,实验工作者常采用静止的实验室坐标系,进行数据的实际测量。
定义5:
原子核反应及方程式原子核发生转变的过程称为核反应.书写核反应方程的依据是反应前、后电荷数不变,质量数也不变。
核反应按其本质来说是质的变化,但它和一般化学反应有所不同。化学反应只是原子或离子的重新排列组合,而原子核不变。因此,在化学反应里,一种原子不能变成另一种原子。核反应乃是原子核间质点的转移,致使一种原子转化为它种原子,原子发生了质变。核反应的能量效应要比化学反应的大得多。核反应能常以兆电子伏计量,而化学反应能一般只有几个电子伏。例如:核反应不是通过一般化学方法所能实现的,而是用到很多近代物理学的实验技术和理论。首先要用人工方法产生高能量的核“炮弹”,如氦原子核、氢原子核、氘原子核等,利用这些“炮弹”猛烈撞击别的原子核,从而引起核反应。各种各样的加速器,都是为了人工产生带电的高能粒子用做核“炮弹”来进行核反应的。当1932年人们发现中子后,不但对原子核的结构有了正确的认识,而且发现中子是一种新型的核“炮弹”。由于中子不带电荷,它和原子核之间不存在电排斥力,因而用它来产生核反应时,比用带电的其他高能粒子效果好得多。一些工厂有核反应堆。
核反应通常分为四类:衰变、粒子轰击、裂变和聚变。前者为自发发生的核转变,而后三种为人工核反应(即用人工方法进行的非自发核反应)。 | | hefanying
核反应
nuclear reaction
具有一定能量的粒子同原子核碰撞,通过相互作用使原子核的状态发生变化或形成新的原子核的过程。一般反应式写为A(a,b)B,或简写为A(a,b)或(a,b),式中a表示具有一定能量的入射粒子,如入射粒子也是原子核,则又称为弹核,A为入射粒子轰击的目标,称为靶原子核,简称靶核,b为反应后发射的粒子,B为剩余核。在某些情况下,反应后的产物还可以是三体甚至多体。研究原子核反应对于了解原子核的性质、原子核反应机制、新原子核的形成和核技术应用等方面都有重要意义。
核反应能量 为了描述能量关系,核反应A(a,b)B常写成如下形式
□其中□为反应中释放的能量,称为反应能,□的数值又称反应□值。反应能随 B和b的种类及其所处的量子态而异,计算方法见核反应能谱学。
当反应能□□0,表示反应进行时放出能量,称为放热反应;而当□□0,则表示反应进行时吸收能量,称为吸热反应。对于吸热反应,只有入射粒子的动能大于一定数值时,反应才可能发生,这类反应又称有阈反应。在实验室坐标系中,反应前体系具有一定的动量,根据动量守恒定律,反应后体系也必须具有相等的动量,即反应后体系还必须具有一定的动能。因此,入射粒子具有的动能除了要补偿被体系吸收的□值外,还必须提供给反应产物以必要的动能。在实验室坐标系中,引起核反应的入射粒子最低动能称为核反应阈能,阈能□的表示式为
□式中□□为靶核的质量,□□为入射粒子的质量。
反应道 对于一定的入射粒子和靶核,可能发生多种核反应。例如,对于氘核(d)轰击□C靶时有
□等反应。其中剩余核的下角标g、1st等分别表示它处于基态、第一激发态等态,出射粒子的下角标0、1等分别表示该出射粒子群同处于基态、第一激发态等态的剩余核相对应。对于某一特定的反应过程就称为一个反应道。对于任一组可能的各自处于特定量子态的剩余核和出射粒子构成一个出射道(通常出射粒子处于基态),类似的,处于特定量子态(通常为基态)的靶核和入射粒子称为反应的入射道。在A(a,b)B反应中,A、a构成入射道,B、b处在不同的量子态构成各种不同的出射道。当入射道确定时,一个反应道对应一个出射道。有时对它们也不作严格的区分。
对于同一入射道,产生各个出射道的几率不相同,这种几率可随着入射粒子的能量不同而有差别。在入射粒子能量确定后,在核反应阈能以下的反应道称为闭道,否则称为开道。产生各种反应的几率用核反应截面这个物理量来描述。
从测量出射粒子的能谱、激发函数、角分布、截面绝对值、极化、角关联以及其他一些物理量,就可以得到核结构和核反应机制方面的很多信息,例如由出射粒子能量可以确定剩余核能级,从激发函数的共振峰位和共振宽度可测定复合核能级宽度和寿命(见复合核模型),从角分布的分析中可以确定核的自旋和宇称以及反应机制等。
核反应类型 核反应按入射粒子的种类可分为中子核反应,光核反应,电子同核的反应,轻离子核反应(指□粒子和比它更轻的离子引起的核反应),重离子核反应(指比□粒子重的离子引起的核反应)等。此外,如□介子、K介子等也能引起核反应。
核反应按出射粒子同入射粒子相同与否可分为核散射和核转变两类。核散射又根据散射前后系统的总动能相等与否分为弹性散射和非弹性散射两种。核反应按入射粒子的能量大小可分为低能核反应和中高能核反应,这里对能量的划分只是习惯用语,并没有明确的分界。
核反应中的守恒定律 除了能量守恒定律和动量守恒定律外,实验证明核反应 | | - : nuclear reaction
- n.: reaction, nuclear reaction, ie change within the nucleus of an atom
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