Ядерные реакции и энергия атома
Дефект массы и энергия
Энергия, скрытая в массе
Ядро атома — это плотно упакованный комок протонов и нейтронов, которые вместе называются нуклонами . Учитывая, что протоны несут положительный заряд и должны отталкиваться друг от друга, что-то должно удерживать их вместе с огромной силой. Эта сила — сильное ядерное взаимодействие, и энергия, связанная с ним, называется энергией связи ядра.
Интуитивно можно предположить, что масса ядра равна сумме масс всех его протонов и нейтронов. Однако измерения показывают удивительную вещь: ядро всегда весит меньше, чем его составные части по отдельности. Куда же девается эта «пропавшая» масса?
Ответ дает знаменитое уравнение Эйнштейна . Эта «пропавшая» масса, называемая дефектом массы, не исчезает бесследно. Она превращается в энергию, которая выделяется при образовании ядра и которая необходима для того, чтобы снова разорвать ядро на отдельные нуклоны. Эта и есть энергия связи.
Дефект массы () рассчитывается как разница между суммарной массой протонов и нейтронов и реальной массой ядра.
Удельная энергия связи
Абсолютная энергия связи показывает, насколько прочно ядро в целом. Но чтобы сравнивать стабильность разных ядер, удобнее использовать удельную энергию связи — это энергия связи, приходящаяся на один нуклон.
Чем выше удельная энергия связи, тем стабильнее ядро. Если мы построим график зависимости этой величины от массового числа для всех известных изотопов, мы получим знаменитую кривую Астона .
Эта кривая — ключ к пониманию ядерной энергии. Ядра с низким массовым числом (например, водород) могут сливаться, образуя более тяжелые и стабильные ядра (ближе к пику). Этот процесс, называемый термоядерным синтезом, высвобождает огромное количество энергии.
С другой стороны, очень тяжелые ядра (например, уран) могут делиться на более легкие и стабильные фрагменты. Этот процесс, деление ядра, также высвобождает энергию. Именно он используется в атомных электростанциях.
Практические расчеты
В ядерной физике оперировать килограммами неудобно. Вместо них используют . Одна а.е.м. определяется как 1/12 массы атома углерода-12.
Энергию, в свою очередь, измеряют в мегаэлектронвольтах (МэВ). Можно рассчитать, сколько энергии соответствует 1 а.е.м.:
Это значит, что для нахождения энергии связи в МэВ достаточно умножить дефект массы, выраженный в а.е.м., на 931.5.
Давайте рассчитаем удельную энергию связи для гелия-4 (-частицы), ядро которого состоит из 2 протонов и 2 нейтронов.
Дано:
- Масса протона (): 1.00728 а.е.м.
- Масса нейтрона (): 1.00866 а.е.м.
- Масса ядра гелия-4 (): 4.00151 а.е.м.
-
Находим суммарную массу нуклонов:
-
Вычисляем дефект массы:
-
Переводим дефект массы в энергию связи:
-
Находим удельную энергию связи:
Это значение показывает, насколько прочно связаны частицы в ядре гелия. Аналогичные расчеты можно провести для любого ядра, чтобы определить его стабильность.
Понимание дефекта массы и энергии связи — это не просто теоретическое упражнение. Это основа, которая объясняет, почему светят звезды и как работает ядерная энергетика, открывая доступ к колоссальным запасам энергии, заключенным внутри атома.
