История развития ядерной физики

обладают способностью интенсивно поглощать нейтроны.

Изучение взаимодействия нейтронов с веществом привело к открытию

ядерных реакций нового типа. В 1939 г. О. Ган и Ф. Штрассман исследовали

химические продукты, получающиеся при бомбардировке нейтронами ядер урана.

Среди продуктов реакции был обнаружен барий - химический элемент с массой

много меньше, чем масса урана. Задача была решена немецкими физиками

Л. Мейтнер и О. Фришем, показавшими, что при поглощении нейтронов ураном

происходит деление ядра на два осколка.

92U + n [pic]56Ba + 36Kr +kn,

где k > 1.

При делении ядра урана тепловой нейтрон с энергией ~0.1 эВ освобождает

энергию ~200 МэВ. Существенным моментом является то, что этот процесс

сопровождается появлением нейтронов, способных вызывать деление других ядер

урана – цепная реакция деления. Таким образом, один нейтрон может дать

начало разветвленной цепи делений ядер, причем число ядер, участвующих в

реакции деления будет экспоненциально возрастать. Открылись перспективы

использования цепной реакции деления в двух направлениях:

. управляемая ядерная реакция деления – создание атомных реакторов;

. неуправляемая ядерная реакция деления – создание ядерного оружия.

В 1942 году под руководством Э. Ферми в США был построен первый ядерный

реактор. В СССР первый реактор был запущен в 1946 году под руководством

И. Курчатова. В 1954 году в Обнинске начала работать первая в мире атомная

электростанция. В настоящее время тепловая и электрическая энергия

вырабатывается в сотнях ядерных реакторов, работающих в различных странах

мира.

Новые горизонты ядерной физики.

Радиоактивные пучки

В то время когда в физике частиц происходило продвижение в сторону

высоких энергий и открывались новые частицы, в состав которых входили все

более массивные кварки, качественно изменилась ситуация и в "традиционной"

ядерной физике. Улучшение техники ионных пучков и методов сепарации

короткоживущих изотопов существенно расширило число исследованных ядер. К

концу XX века было открыто ~ 3000 атомных ядер. Всего в границах ядерной

стабильности по существующим оценкам их может быть около 7000.

Наряду с хорошо известными модами распада атомных ядер - [pic],

[pic],[pic] и спонтанным делением были обнаружены новые типы

радиоактивности. В 1962 году в ОИЯИ (Дубна) впервые была зарегистрирована

протонная радиоактивность. Она наблюдалась для нейтронодефицитных ядер

вблизи границы протонной стабильности.

Было обнаружено, что ядра могут самопроизвольно испускать ядра тяжелее

4He – кластерная радиоактивность. Впервые кластерная радиоактивность

наблюдалась в распаде

223Ra[pic]209Pb + 14C.

Какие сегодня приоритетные направления исследований в области ядерной

физики?

. Поиск новых сверхтяжелых ядер.

. Исследоваание свойств ядерной материи в экстремальных условиях - в

области низкой температуры и низкой плотности ядерной материи и в

области высокой температуры и высокой плотности ядерной материи.

Состояния с высокой плотностью ядерной материи интенсивно исследуются

в столкновениях релятивистских ядер. Ведутся исследования в области

мультифрагментации и полного развала ядра на нейтроны и протоны.

. Исследование формы и свойств атомных ядер в супердеформированных

состояниях и в состояниях с экстремально большими спинами.

. Исследование атомных ядер вдали от долины стабильности, вблизи от

границ нейтронной и протонной стабильности.

. Изучение новых типов радиоактивного распада. Поиск новых долгоживущих

изомерных состояний

. Открытым и требующим дальнейших исследований является вопрос о роли

кварковых степеней свободы и их влияние на короткодействующую

составляющую ядерных взаимодействий.

. Кварк-глюонная структура нуклона и изменение его свойств в ядерной

материи.

В настоящее время методы сепарации и детектирования достигли такого

совершенства, что основные характеристики атомных ядер: масса, период

полураспада, основные моды распада - могут быть получены на основе анализа

небольшого их числа.

Метод сепарации тяжелых ионов на лету позволяет получать моноизотопные

пучки ускоренных ядер вплоть до урана. Появились новые экспериментальные

методы для изучения свойств атомных ядер - комбинации ускорителей с ионными

ловушками для низкоэнергетических ионов и накопительные кольца для ионов

низких и средних энергий. Существенный прогресс в исследовании ядер с

необычным отношением N/Z - экзотических ядер - связан с возможностью

накопления высокоэнергетических вторичных пучков радиоактивных ядер и

изучения реакций на этих пучках.

Детекторы. Ускорители

Сегодня кажется почти неправдоподобным, сколько открытий в физике

атомного ядра было сделано с использованием природных источников

радиоактивного излучения с энергией всего лишь несколько МэВ и простейших

детектирующих устройств. Открыто атомное ядро, получены его размеры,

впервые наблюдалась ядерная реакция, обнаружено явление радиоактивности,

открыты нейтрон и протон, предсказано существование нейтрино и т.д.

Основным детектором частиц долгое время была пластинка, с нанесенным на нее

слоем сернистого цинка. Частицы регистрировались глазом по производимым ими

в сернистом цинке вспышкам света. Черенковское излучение впервые

наблюдалось визуально. Первая пузырьковая камера, в которой Глезер наблюдал

треки [pic]-частиц была с наперсток. Источником частиц высоких энергий в то

время были космические лучи - частицы, образующиеся в мировом пространстве.

В космических лучах впервые наблюдались новые элементарные частицы. 1932

год - открыт позитрон (К. Андерсон), 1937 год - открыт мюон (К. Андерсон,

С. Недермейер), 1947 год - открыт [pic]-мезон (Пауэл), 1947 год -

обнаружены странные частицы (Дж. Рочестер, К. Батлер).

Со временем экспериментальные установки становились все сложней.

Развивалась техника ускорения и детектирования частиц, ядерная электроника.

Успехи в физике ядра и элементарных частиц все в большей степени

определяются прогрессом в этих областях. Нобелевские премии по физике часто

присуждаются за работы в области техники физического эксперимента.

Создание первых ускорителей Дж. Кокрофтом и Э. Уолтоном, Р. Ван-де-

Графом, Э. Лоуренсом в 1931-32 гг. открыло новую эру в ядерной физике.

Экспериментаторы получили в свое распоряжение удобные инструменты, на

которых можно было получать пучки ускоренных заряженных частиц с энергией

от нескольких МэВ до десятков МэВ.

В 1944-45 годах В. Векслер и независимо от него Э. Макмиллан открыли

принцип автофазировки, позволяющий достигать релятивистских энергий

ускоренных частиц. Открытие принципа автофазировки привело к появлению

новых типов ускорителей - фазотронов, синхротронов, синхрофазотронов.

Разработка метода сильной фокусировки позволила получать уникальные по

своим параметрам пучки (с малыми поперечными размерами, высокой

интенсивностью, большими энергиями).

Первые ускорители высоких энергий были построены в Дубне (ОИЯИ), вблизи

Женевы (CERN) и Брукхейвене (BNL). В первых ускорителях пучок частиц

направлялся на неподвижную мишень. Однако по мере увеличения энергии

налетающих частиц все большая часть энергии пучка бесполезно расходуется на

движение центра масс образующейся системы. Если же сталкиваются между собой

два пучка можно получить значительный выигрыш в энергии, так как при

лобовом столкновении двух пучков частиц с одинаковыми массами и одинаковыми

энергиями центр масс будет оставаться неподвижным. Однако, чтобы при этом

сталкивающиеся пучки эффективно взаимодействовали, необходимо создать в

области столкновения высокую плотность частиц. Ускорители такого типа были

созданы и получили название ускорителей на встречных пучках или

коллайдеров. Первые электронные коллайдеры были построены в 1965 году в ИЯФ

(Новосибирск) и Стенфордской национальной лаборатории. В 1971 году был

построен первый протонный коллайдер, а в 1985 году - протон-антипротонный

коллайдер.

Современные ускорители это комплексы, состоящие из нескольких

ускорителей. На рис. 1показан ускорительный комплекс CERN, в котором

планируется сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ в системе центра

масс. Он носит название LHC (Large Hadron Collider).

|[pic] |

|Рис. 1. Ускорительный комплекс CERN |

Протоны и ионы через накопительные кольца поступают в протонный синхротрон

PS (26 ГэВ), который инжектирует протоны в протонный синхротрон SPS

(450 ГэВ). Протоны из SPS будут поступать в LHC, где в настоящее время

ускоряются встречные пучки электронов и позитронов на установке LEP. Пучки

LEP и LHC расположены в одном туннеле, в различных магнитных системах.

Инжектором электронов и позитронов является линейный ускоритель е+e-linacs.

Таблица 4

Регистрация заряженных частиц основана на явлении ионизации или

возбуждении атомов, которое они вызывают в веществе, пролетая в нем. На

этом основана работа таких детекторов как камера Вильсона, пузырьковая

камера, искровая камера, фотоэмульсии, газовые сцинтилляцтонные и

полупроводниковые детекторы. Незаряженные частицы ([pic]-кванты, нейтроны,

нейтрино) детектируются по вторичным заряженным частицам, возникающим в

результате их взаимодействия с веществом детектора. Быстрораспадающиеся

частицы регистрируются по их продуктам распада. Большое применение нашли

детекторы, позволяющие непосредственно наблюдать траектории частиц. Так с

помощью камеры Вильсона, помещенной в магнитное поле были открыты позитрон,

мюон и [pic]-мезоны, с помощью пузырьковой камеры - многие странные

частицы, с помощью искровой камеры регистрировались нейтринные события и

т.д. Современные измерительные установки в физике высоких энергий

представляют из себя сложные системы, включающие десятки тысяч счетчиков,

сложную электронику и способны одновременно регистрировать десятки частиц,

рождающихся в одном столкновении. В качестве примера приведем установку

ATLAS, которая предназначена для работы на LHC (рис.2).

|[pic]Рис. 2. Установка ATLAS |

Основная задача установки ATLAS - поиск Хиггсовских бозонов.

Электронная система установки способна выделять 100 "интересных" событий в

секунду из 1 миллиарда. В проекте ATLAS более полутора тысяч участников из

47 стран.

Заключение

В самом конце XIX столетия, занимаясь довольно хорошо известным в то

время процессом люминесценции, Беккерель неожиданно наткнулся на совершенно

новое явление - радиоактивность. Природа преподнесла исследователю подарок

- позволила заглянуть в новый, неизведанный мир субатомной физики. Перед

исследователями, которые работали в этой области в XX веке, открылся

совершенно иной мир, со своими закономерностями, так не похожий на

привычный мир, описываемый классической физикой. Оказалось, что

установленные новые законы работают не только на очень малых расстояниях,

но и определяют физические явления, происходящие в колоссальных масштабах

Вселенной. XX век принес много неожиданностей и вряд ли сегодня мы можем

предсказать, что готовит нам век XXI.

Используемая литература

1. Э. Ферми "Ядерная физика",пер. с англ., Москва, изд.

"Иностранная литература", 1951 г.

2. В.Е. Левин "Ядерная физика",Москва, Атомиздат, 1985 г.

3. А.С. Герасимов, Т.С. Зарицкая, А.П. Рудик "Справочник по

образованию нуклидов в ядерных реакторах", Москва,

Энергоатомиздат, 1989 г.

4. В.Д. Сидоренко, В.М. Колобашкин, П.М. Рубцов, П.А. Ружанский

"Радиационные характеристики облученного ядерного топлива",

справочник, Москва, Энергоатомиздат, 1983 г.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты