Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 102   >>>

  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 

Нижний слой Верхний слой

Рис. 4.19. Структура ядра ^ Be.

Рис. 4.21. Структура ядер Ве и 1\ Ве*

- 103 -

ry

Поскольку энергия изотопа ^ Ве обладает энергией 37,6012 чэВ, можно предположить, что в системе образована альфа-частица. Оставшиеся 2р+и не образуют, суда по спину, ядра типа ^е, а независимо подсоединены к альфа-частице, натболее вероятно, вторым слоем,^при этом /> + h -J] со спином, равным I /рис. 4.19/.

Изотоп ^ Ве образуется путем подключения четвертого нейтрона на свободное место. Происходит перестройка второго слоя, замыкается центральный поток вихрей протонов и нейтронов, о чем свидетельствует величина энергии присоединения - 18,9 мэВ. Образуется две альфа-частицы. Однако поскольку энергия изотопа составляет всего 56,5006 мэВ 2-Е^ = 56.5У248, то изотоп не может сохраняться долго, что и происходит на самом деле: период полураспада для ^ Ве составляет Т = З-Ю'^с. Как уже упоминалось, исходя из вихревой структуры частиц, этот результат было несложно предсказать. Таким образом, величина прироста энергии в 18,9 мэВ свидетельствует о перестройке структуры слоя в альфа-частицу.

Изотоп 2 Ве образуется из изотопа | Ве путем присоединения двух нейтронов. Можно полагать, что эти два нейтрона ориентированы анткпараллельно друг по отношению к другу, в результате чего значения спина сохраняются /рис. 4.20/.

Изотоп ^9 Ве» СУДИ п0 спину, равному нулю, представляет собой две альфа-частицы, соединеннче между собой двумя нейтронами, спины которчх ар^ипараллельнч. Возможен вариант трехслойяой структу-рч, при которой коэффициент деформации ядра с учетом деформации вихрей составит величину уб = 1,22 / е - а = 2,5^ , где ip -радиус вихря протона/ /рис. 4.21/.

Изотоп 4 Ве образуется путем подсоединения нейтрона, спин которого и определяет общий спин ядра.

У берилия, как и у всех ядер с четная* d при четном числе нейтронов спин становится равным нулю. На этом основании можно предположить, что эти ядра для А = 2z состоят из альфа-частиц, о чем свидетельствует скачок энергии взаимодействия нуклонов, вчзы-вающий перестройку структуры системч вихрей в альфа-частицч.

Вор.

В таблице 4.14 приведены основные характеристики ядер изотопов бора.

Из того факта, что изотоп бора | В обладает энергией связи в 37,7382 мэВ и спином 2+ следует, что

® В = + 3 /э +/? /4.51/



Hosted by uCoz