Ацюковский В.А. Начала эфиродинамического естествознания. Книга 2. Методология эфиродинамики, свойства эфира и строение вещества. М.:Петит, 2009. — 412 с. — ISBN 978-5-85101-029-3

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 247   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247 248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395 
Microsoft Word - 2_001_Титул2.doc

Нуклоны и атомные ядра

247

Во-вторых, во всех четно-четных ядрах до 30Zn60 можно провести четкую границу в значениях энергии связи между относительно большим приращением энергии при присоединении новых нейтронов с энергией около 13 МэВ и относительно малыми приращениями энергии связи порядка 6-7 МэВ или менее. Этот скачок энергии всегда отделяет от остальных ядер четно-четные ядра, т.е. ядра, которые можно представить состоящими из одних только альфа-частиц:

4    8 12 16    20    24    28 32    36    40    44

2He , 4 Be , 6С , 8O , ^Ne , 12Mg , 14S1 , 16S , 18Ar , 20Ca , 22T1 ,

48    52    56    60

24Cr , 26Fe , 28Nl , 30Zn .

В нечетно-четных ядрах такую границу тоже можно провести, но в них скачок энергии меньше.

Такое распределение энергии связи означает, что все структуры ядер можно рассматривать на основе альфа-частиц, при этом четно-четные ядра - как состоящие только из одних альфа- частиц, а остальные - как состоящие из альфа-частиц и других нуклонов, образующих между собой соединения.

Значение спина, известное практически для ядер всех изотопов, для четно-четных структур всегда равно нулю, что подтверждает высказанное предположение. Значение спина для остальных структур позволяет представить в каждом случае структуру ядра, в котором основой по-прежнему является альфа-структура.

В сравнительной таблице энергий (табл. 1.5) приведены значения энергий четно-четных ядер и результаты сопоставления их с внутренней энергией связи соответствующего количества альфа-частиц. В этой же таблице приведены первые и вторые разности приращений энергий и порядковые номера (k) четно-четных ядер в ряду своих изотопов, считая от изотопа с наименьшим значением А. В последней графе указано число нейтронов An, отличающее приведенный в таблице изотоп от наиболее распространенного в природе, т.е. наиболее устойчивого. Изменения во втором приращении энергии связей свидетельствуют о пере¬

Microsoft Word - 2_001_Титул2.doc

248

Глава 1.

стройке структуры ядер при переходе к новому значению числа Z. Ядра с магическими числами 2, 8, 20 и 28 завершают собой ряды одинаковых структур. Завершает структуру также ядро 4Be8, которое нестабильно, так как его энергия связи меньше соответствующей энергии двух частиц. Данный случай можно объяснить тем, что при всех положениях двух альфа-частиц относительно друг друга сопротивление потоку эфира, выходящего из центров альфа-частиц, достаточно велико, поверхности же нуклонов, входящих в состав альфа-частиц, выпуклы и не создают достаточной основы для обеспечения высокоэнергетического соединения.

Таблица 1.5.

NaEa

X

K

Ea, МэВ

АЕ, МэВ

А2Е, МэВ

An

28,29624

2He4

2

28,29624

0

-

-

56,59248

2Be48*

2

56,5006

-0,0914

-0,0914

0

84,88872

2c12*

4

92,1635

+7,2748

8,3662

0

113,1850

BO*6

4

127,6212

14,4362

7,1614

0

141,4812

ioNe20*

4

160,6473

18,1661

4,7299

0

169,7774

i(Mg24

4

198,2573

28,4802

10,3141

0

198,0737

i4Si28

4

236,5386

38,4549

9,9747

0

226,3699

c32

16s

4

271,7820

45,4121

6,9572

0

254,6662

л 36 isAr

4

306,7198

52,0536

6,6415

0

282,9624

2

О

C

a

С

4

342,0555

59,0926

7,0380

0

311,2586

22Ti44*

4

375,477

64,2184

5,1258

4

339,5549

24Cr48

3

411,468

71,9131

5,6947

4

367,8511

26Fe52

1

447,707

79,8559

7,9428

4

396,1274

28Ni56

1

484,004

87,8566

8,0007

2, 4

424,4436

3oZn60*

4

515,009

90,5654

2,7088

4, 6

П р и м е ч а н и е: Знак* означает перестройку структуры.

Однако присоединение еще одного нуклона - протона или нейтрона - делает изотоп стабильным (рис. 1.12), так как этот нуклон оказывается мостиком, соединяющим две альфа-частицы.



Hosted by uCoz