核科学基础知识讲义.docx
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1、核科学基础知识讲义概述核科学是研究原子核的结构、特性和相互作用的科学。普通物质的质量几乎全部都集中在原子核。了解核物质在常态和极端状态下的表现非常不易。极端状态存在于早期的宇宙中、存在于当今星球的内核,也可在实验室中通过原子核的相互碰撞实现。核子科学家藉由测量静止时和碰撞状态下核子的性能、形状和衰退来进行研究。他们要解决的问题有:核子为什么停留在核心中?质子与中子有哪些可能的组合方式?当核被挤压的时候什么发生?地球上的核子起源于何外?核子科学家使用以下方法进行理论和实验研究:高能粒子加速器、创新的检测仪器和最前沿的计算设备。原子在20世纪早期,己经有极具说服力的证据表明物质可以由原子理论加以描
2、述,也就是说,物质是由一些种类不多的、我们称为原子的建筑模块组成。这一理论为当时已知的化学反应提供了一致的、统一的解释。然而,这个原子理论无法解释一些神秘现象.1896年,A.H.Becquerel(贝克勒尔)发现了具有穿透力的放射线。在1897年,J.J.Thomson(汤姆逊)指出电子带有负电荷,并且来自于普通物质之中。物质要呈电中性,必定在某处有正电荷潜藏。那么正电荷究竟在哪里,被什么携带呢?Plum-pudding,AtomRutherfordAtom1911年出现了一次里程碑的突破。当时,ErnestRutherford(卢瑟福)和他的同事想要通过实验找到一束阿尔法粒子(氮核)的穿过
3、薄的金箔后的散射角度。IndivisibleAtom(hardsphere)原子的模型在Rutherford模型中,原子中心的点是原子核。核的大小被扩大以便在图像中可以看到。Rutherford实验的预期结果本来是什么?它取决于原子的组织结构。当时流行的Thomson模型(或称为“葡萄干一布丁”原子)认为带负电荷的电子(葡萄干)与四处填满的、带正电荷的质子(布丁)混合在一起。这个模型能够解释海量物质的电中性,而且能够解释电荷的流动。按照这一模型,一个阿尔法粒子发生散射时,散射角几乎不可能大于零点几度,而绝大部分几乎不会发生散射。Rutherford实验的结果是令人惊讶的:绝大多数的阿尔法粒子正
4、如所期望的那样,几乎不会散射。但也有阿尔法粒子发生了大于90度的散射,这对“葡萄干布丁”模型来说是不可思议的。主要就是由于这一类型的实验,导致了原子有一个核心的模型的提出。与RUtherfOrd试验唯一兼容的模型是:一个很小的位于中心的核(原子核)带有正电荷,并具有原子质量的绝大多数,而原子的绝大多数体积却是由绕原子核转动的、分散的电子占据。按照经典电磁理论,一个以圆形轨迹运行的电荷会丢失能量。在Rutherford模型,电子绕原子核的运行类似于行星绕太阳运行。然而,在这一模型下,没有任何东西阻止电子由于丢失能量而在库伦引力的作用下坠入原子核。这一稳定性的问题在1913年被NielsBohr用
5、一个新模型解决。这个模型中电子以特定的轨道绕核旋转,而不会因为丢失能量以螺旋轨道坠入核子里。这个模型是量子力学的开始,量子力学成功地揭示了原子的许多特性。Bohr的原子模型能够很方便地解释氢原子能级。原子核原子核是由核子构成,核子有质子和中子。质子和中子由夸克组成,并被夸克之间胶子交换而产生的强作用力结合在一起。在由多个核子构成的原子核中,强作用力可以用介子(由夸克-反夸克粒子对组成)交换来描述。一个质子由两个上夸克和一个下夸克及寿命很短的强作用域组成。中子与质子相似,但它有两个下夸克和一个上夸克。虽然科学家确信核子由夸克组成,但还从未在实验中成功分离出一个单一夸克。往核子内部加入能量以图分离
6、夸克将增加它们之间的结合力。而在能量足够高时,能源的增加将产生新的粒子而非释放夸克。放射能Radioactivity如果原子核内中子和质子以一种不稳定的方式组合,那么原子就具有放射性。对于质子数(Z)小的原子,维持原子稳定所需的中子数(N)大约与质子数相等。举例来说,在绝大多数碳原子的原子核中,有6个质子和6个中子。对质子数多的原子核,质子之间的排斥电荷力致使需要更多的中子才能构成稳定的原子核,一个稳定的铅原子核中包括126个中子和82个质子。一个放射性的原子,在质子数量和中子数量之间缺乏适当的平衡,就会经过放射性的衰变而达到一个较稳定的组合。这种衰变在时间上是随机发生的,但是大量放射性材料可
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