Энергия атомного ядра. Что это?
Алдошкин Ю. Г. Новые пути в физике Энергия атомного ядра. Что это? Типичное определение радиоактивности: «Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождающееся испусканием элементарных частиц.» Недостатки определения: 1. Деление ядер и высокие скорости испускаемых частиц должны быть результатов физических процессов, а не самопроизвольными. 2. Определение создает иллюзию решенной проблемы о природе радиоактивности, замораживает ситуацию, и не стимулирует дальнейшие исследования. В 20 веке механизм процесса радиоактивности не был раскрыт. Об этом следовало открыто заявить, а не замалчивать проблему. В результате появились поколения специалистов, не подозревающих о существовании проблемы. Далее предложено корректное определение радиоактивности. Испускание частиц веществом называю также радиационным распадом вещества. Для примера рассмотрено испускание α-частиц. Аккумулирование ядерной энергии Описано аккумулирование ядерной энергии. Существенно упрощая изложение, будем считать α-частицы положительно заряженными материальными точками. Рассмотрено аккумулирование энергии α-частицы при синтезе атомного ядра А. Аккумулирование энергии обеспечивается циклическим электромагнитным взаимодействием микрообъектов – рассматриваемой частицы α2 и частицы α1 атомного ядра А. В циклическом взаимодействии частицы мгновенно обмениваются скоростями. В нашем случае это скорость частицы α2. В результате синтеза ядра А и частицы α2 образуется новое ядро: А+α2. В новом ядре аккумулирована кинетическая энергия частицы α2. Так в синтезированном атомном ядре аккумулируется кинетическая энергия. Это и есть энергия синтезированного атомного ядра. Процесс происходит с соблюдением фундаментальных физических законов – сохраняются энергия и количество движения, соблюдается равенство действия и противодействия. Подчеркнем, процесс аккумулирования ядерной энергии имеет электродинамическую природу. Отметим важное обстоятельство. Скорости зацикленных частиц не определены. Состояние таких частиц не описывается уравнениями движения. На зацикленные частицы не действуют статические силы – электростатическая и гравитационная. Поэтому массы зацикленных частиц невозможно измерить. Следовательно, в измеренную массу синтезированного ядра не войдут массы частиц α2 и α1. Иными ловами, измеренная масса атомного ядра оказывается меньше суммы масс частиц, составляющих ядро. Это явление было обнаружено в опыте. Разница названных масс называется дефектом массы ядра. Обнаружение дефекта массы подтверждает правильность изложенной теории аккумулирования ядерной энергии. В ядерном синтезе энергия может только накапливаться. Ни о каком выделении энергии здесь речи быть не может. Ядра атомов практически всех химических элементов имеют дефект массы. Следовательно, во всех ядрах аккумулирована энергия. Это свойство ядер находит многочисленные применения. Рассуждения о связи дефекта массы с энергией, аккумулированной в ядре, бессмысленны. Само представление о связи массы с некоторой мифической энергией абсурдно. Выделение ядерной энергии Рассмотрено выделение ядерной энергии на примере образца вещества, в котором имеются атомные ядра, синтезированные с описанным выше аккумулированием кинетической энергии α-частиц. Пусть частица α3 оказывает электромагнитное воздействие на одну из зацикленных частиц, т. е. на α1 или на α2. Примем, что воздействие разрушает зацикливание. В результате с вероятностью 50% любая из частиц α1 или α2 приобретет исходную скорость V частицы α2. Сначала примем, что исходная скорость оказалась у частицы α2. Частица α2 покидает ядро А+α2. Иными словами, происходит распад атомного ядра А+α2. В веществе появляется частица обладающая энергией. В дальнейшем движении частица α2 может разрушать другие синтезированные ядра и, в конце концов, покидает вещество. Так выделяется ядерная энергия. Последовательный распад ядер является цепной реакцией α-распада вещества или α-радиоактивностью. Корректное определение α-радиоактивности как физического процесса: α-радиоактивностью называется цепная реакция превращения одних атомных ядер в другие путем испускания ядрами α-частиц под электромагнитным воздействием испущенных ранее α-частиц. Механизм γ-излучения Пусть частица α3 разрушает зацикливание взаимодействие частиц α1 и α2. Пусть сначала исходную скорость V частицы приобретает частица α1. Частица α2 отделяется от синтезированного ядра. Ее дальнейшая судьба нас не интересует. Частица α1 связана упругими статическими силами. Импульс, частица α1 передается другим заряженным частицам ядра и возбуждает их высокочастотные колебания. Колеблющиеся заряженные частицы ядра испускают высокочастотное электромагнитное излучение. Оно называется γ-излучением, наблюдается в опытах, и подтверждает правильность изложенной теории.
Алдошкин Ю. Г. Новые пути в физике Энергия атомного ядра. Что это? Типичное определение радиоактивности: «Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождающееся испусканием элементарных частиц.» Недостатки определения: 1. Деление ядер и высокие скорости испускаемых частиц должны быть результатов физических процессов, а не самопроизвольными. 2. Определение создает иллюзию решенной проблемы о природе радиоактивности, замораживает ситуацию, и не стимулирует дальнейшие исследования. В 20 веке механизм процесса радиоактивности не был раскрыт. Об этом следовало открыто заявить, а не замалчивать проблему. В результате появились поколения специалистов, не подозревающих о существовании проблемы. Далее предложено корректное определение радиоактивности. Испускание частиц веществом называю также радиационным распадом вещества. Для примера рассмотрено испускание α-частиц. Аккумулирование ядерной энергии Описано аккумулирование ядерной энергии. Существенно упрощая изложение, будем считать α-частицы положительно заряженными материальными точками. Рассмотрено аккумулирование энергии α-частицы при синтезе атомного ядра А. Аккумулирование энергии обеспечивается циклическим электромагнитным взаимодействием микрообъектов – рассматриваемой частицы α2 и частицы α1 атомного ядра А. В циклическом взаимодействии частицы мгновенно обмениваются скоростями. В нашем случае это скорость частицы α2. В результате синтеза ядра А и частицы α2 образуется новое ядро: А+α2. В новом ядре аккумулирована кинетическая энергия частицы α2. Так в синтезированном атомном ядре аккумулируется кинетическая энергия. Это и есть энергия синтезированного атомного ядра. Процесс происходит с соблюдением фундаментальных физических законов – сохраняются энергия и количество движения, соблюдается равенство действия и противодействия. Подчеркнем, процесс аккумулирования ядерной энергии имеет электродинамическую природу. Отметим важное обстоятельство. Скорости зацикленных частиц не определены. Состояние таких частиц не описывается уравнениями движения. На зацикленные частицы не действуют статические силы – электростатическая и гравитационная. Поэтому массы зацикленных частиц невозможно измерить. Следовательно, в измеренную массу синтезированного ядра не войдут массы частиц α2 и α1. Иными ловами, измеренная масса атомного ядра оказывается меньше суммы масс частиц, составляющих ядро. Это явление было обнаружено в опыте. Разница названных масс называется дефектом массы ядра. Обнаружение дефекта массы подтверждает правильность изложенной теории аккумулирования ядерной энергии. В ядерном синтезе энергия может только накапливаться. Ни о каком выделении энергии здесь речи быть не может. Ядра атомов практически всех химических элементов имеют дефект массы. Следовательно, во всех ядрах аккумулирована энергия. Это свойство ядер находит многочисленные применения. Рассуждения о связи дефекта массы с энергией, аккумулированной в ядре, бессмысленны. Само представление о связи массы с некоторой мифической энергией абсурдно. Выделение ядерной энергии Рассмотрено выделение ядерной энергии на примере образца вещества, в котором имеются атомные ядра, синтезированные с описанным выше аккумулированием кинетической энергии α-частиц. Пусть частица α3 оказывает электромагнитное воздействие на одну из зацикленных частиц, т. е. на α1 или на α2. Примем, что воздействие разрушает зацикливание. В результате с вероятностью 50% любая из частиц α1 или α2 приобретет исходную скорость V частицы α2. Сначала примем, что исходная скорость оказалась у частицы α2. Частица α2 покидает ядро А+α2. Иными словами, происходит распад атомного ядра А+α2. В веществе появляется частица обладающая энергией. В дальнейшем движении частица α2 может разрушать другие синтезированные ядра и, в конце концов, покидает вещество. Так выделяется ядерная энергия. Последовательный распад ядер является цепной реакцией α-распада вещества или α-радиоактивностью. Корректное определение α-радиоактивности как физического процесса: α-радиоактивностью называется цепная реакция превращения одних атомных ядер в другие путем испускания ядрами α-частиц под электромагнитным воздействием испущенных ранее α-частиц. Механизм γ-излучения Пусть частица α3 разрушает зацикливание взаимодействие частиц α1 и α2. Пусть сначала исходную скорость V частицы приобретает частица α1. Частица α2 отделяется от синтезированного ядра. Ее дальнейшая судьба нас не интересует. Частица α1 связана упругими статическими силами. Импульс, частица α1 передается другим заряженным частицам ядра и возбуждает их высокочастотные колебания. Колеблющиеся заряженные частицы ядра испускают высокочастотное электромагнитное излучение. Оно называется γ-излучением, наблюдается в опытах, и подтверждает правильность изложенной теории.
