Материал: Пустынский Л.Н. Конспект лекций по Ядерной физике

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

нейтронов. Выход на дорожку стабильности в принципе возможен, если ядро испускает избыточный протон или нейтрон. Но для отделения избыточного нуклона требуется энергия не меньше энергии связи нуклона в ядре, т.е. энергия материнского ядра должна быть больше энергии дочернего ядра и свободного нуклона на величину энергии связи нуклона в материнском ядре. Если же эта энергия меньше энергии связи избыточного нейтрона в ядре, то могут иметь место самопроизвольные изменения в составе ядер, обусловленные явлением -распада – взаимопревращением внутри ядра нуклонов одного рода в другой (протона в нейтрон или наоборот). Направление процесса для ядра изобара определяется лишь тем, при каком соотношении между числом протонов и нейтронов ядро имеет наибольшую энергию связи, которой соответствует наименьшая масса ядра (см. рис. 2.2.1).

Бета-распад ( -распад) является спонтанным процессом преобразования ядра, в результате которого ядро изменяет свой заряд на ΔΖ = ±1, сохраняя при этом неизменное число нуклонов А (массовое число). В некоторых случаях образуются свободные -частицы (электрон β- или позитрон β+) или происходит «захват» ядром электрона из электронной оболочки собственного атома. Свойства электрона и позитрона тождественны, за исключением знака электрического заряда. Потоки образующихся -частиц образуют -излучение.

β-Распад – самый распространенный вид радиоактивных превращений ядер в природе. В отличие от α-распада, который наблюдается исключительно у тяжелых ядер, β-распаду подвержены ядра практически во всей области значений массового числа А, начиная от единицы (свободный нейтрон) и заканчивая массовыми числами самых тяжелых ядер.

Энергия, выделяющаяся при β-распаде, опять же, в отличие от α- распада, лежит в довольно широком интервале значений от 0,02 МэВ

106

при распаде ядра трития 3Н до 16,4 МэВ при распаде ядра 12N. Периоды полураспада β-активных ядер изменяются в очень ши-

роких пределах от 10-2 с до 1018 лет. Известны три разновидности -распада. 1. Электронный (β-- распад):

(A, Z) (A, Z + 1) + β

+

~

,

(3.5.1)

 

 

ν

при котором выбрасываются электрон β

-

и антинейтрино

~

, а до-

 

ν

чернее ядро получает заряд на единицу больший, чем материнское, так как в ядре уменьшается число нейтронов на единицу за счет увеличения на единицу числа протонов. Например:

3

H

3

He + β

~

 

1

2

 

+ ν.

 

 

 

 

 

 

 

2. Позитронный ( + - распад):

 

 

 

 

(A, Z) (A, Z

1) + β

+

+ ν;

(3.5.2)

 

 

при котором выбрасываются позитрон β+ и нейтрино ν, а дочернее ядро получает заряд на единицу меньший, чем материнское, так как в ядре увеличивается на единицу число нейтронов из-за уменьшения на единицу числа протонов. Например:

116 C115 B + β+ + ν.

3. E-захват (или К-захват - по обозначению электронной оболочки, с которой чаще всего захватывается электрон):

(A, Z) + e

(A, Z 1)

+ ν,

(3.5.3)

 

где е- - атомный электрон. В результате Е-захвата один из электронов, как правило, один из двух самой глубокой К-оболочки атома, захватывается ядром. При этом выбрасывается нейтрино ν, а дочернее ядро получает заряд на единицу меньше, чем материнское. Например:

107

7

Be + e

-

7

Li + ν.

4

 

3

 

 

 

 

Е-захват и + - распад часто конкурируют между собой, так как в этих случаях материнские ядра претерпевают одинаковые изменения.

Таким образом, при -распаде любого вида число нуклонов в ядре сохраняется, но происходит самопроизвольное превращение либо

нейтрона в протон (β-- распад), либо протона в нейтрон ( +-распад и Е-захват). Именно поэтому Е-захват относится к процессам - распада.

Так как при -распаде изменяется только один из нуклонов ядра, то этот процесс – внутринуклонный, а не внутриядерный. Подтверждением этому служит -распад свободного нейтрона, протекающего по следующей схеме:

n p + β

~

(3.5.4)

 

+ ν .

Современное значение периода полураспада нейтрона составляет

10,25 мин. (1988 г.).

Превращение ( +-распад) свободного протона в нейтрон запрещено законом сохранения энергии, так как его масса на 1,3 МэВ меньше массы нейтрона. Но в составе ядра он может преобразовываться в нейтрон за счет внутренней энергии ядра, что приводит к явлению +-распада или Е-захвата.

Остановимся на интересном вопросе возникновения свободных β-частиц в процессе β-распада ядер. Не вызывает сомнений, что источником β-частиц является ядро, но большое количество экспериментальных данных свидетельствует о том, что в ядре нет β-частиц. Еще до открытия нейтрона (1932 г.) и создания протоннонейтронной модели ядра (Иваненко, Гейзенберг, 1932 г.) была предложена модель атомного ядра, имеющего в своем составе протоны и

108

электроны. Например, ядро

14

N представлялось как 14 протонов и 7

7

 

 

электронов. К тому времени было известно, что протон и электрон имеют полуцелый спин, равный 1/2 и согласно этой модели спин яд-

ра

14

N

должен быть полуцелым. Однако экспериментально изме-

7

 

 

 

 

 

ренный спин ядра

14

N равнялся единице. Это противоречие получи-

7

 

 

 

 

 

ло название «азотная катастрофа». Отсюда следует несправедливость протонно-электронной модели ядра. Об этом же свидетельствует и порядок величины магнитных моментов ядер, которые не превышают нескольких ядерных магнетонов Бора (см. §1.6 п.2). Если бы электроны входили в состав ядра, естественно было бы ожидать, что магнитные моменты ядер по порядку величины должны быть близки атомному магнетону Бора, величина которого ~ в 2000 раз больше ядерного. Наконец, о невозможности существования в ядре связанных электронов свидетельствует квантовомеханическое

соотношение между неопределенностями p и r одновременного

измерения импульса и координаты электрона в ядре:

 

p r .

(3.5.5)

 

Если принять, r = rя ≤ 2∙10-13 см, то для импульса электрона в ядре получим минимальную величину

p / r = 6,6 10

16

/ 2 10

12

= 3,3 10

4

эВ с

,

(3.5.6)

 

 

 

которой соответствует энергии электрона > 20 МэВ. Такая величина энергии существенно превышает как высоту кулоновского барьера для электронов в самых тяжелых ядрах (Вк ≈ 15 МэВ), так и энергию электронов β-распада. Таким образом, по современным представлениям электронов в ядрах нет и они рождаются непосредственно при-распаде ядра, о чем свидетельствует также рождение особых ча-

стиц: нейтрино (ν) и антинейтрино ~ , которые имеют обобщающее

(ν)

название нейтрино.

109

Обнаружить на опыте β- и + -распады очень просто, регистрируя обычными методами β-частицы с большой энергией. Зарегистрировать нейтрино, возникающее при Е-захвате, обычными лабораторными методами невозможно. Однако Е-захват сопровождается характеристическим рентгеновским излучением, возникающим вследствие того, что образовавшаяся энергетическая вакансия после захвата электрона ядром, заполняется электронами с вышележащих электронных оболочек атома. Длина волны характеристического рентгеновского излучения определяется величиной Z ядра (закон Мозли), что позволяет идентифицировать заряд материнского ядра. Кроме этого, энергия перехода может быть непосредственно передана одному из электронов внешней оболочки, в результате чего возникает излучение моноэнергетических электронов (т.н. электроны Оже). Именно по таким сопутствующим явлениям был открыт Е-захват (Л. Альварес, 1937 г.).

При β-распаде высвобождается энергия, равная разности массы первоначальной системы и массы конечной, выраженных в энерге-

тических единицах:

 

 

 

Q - = M(A,Z) - M(A,Z+1) - m

β

> 0,

 

β

 

 

 

Qβ+ = M(A,Z) - M(A,Z-1) - mβ

> 0,

(3.5.8)

QЕ =

M(A,Z) + me - M(A,Z-1) - εе > 0,

 

где me и εе – масса и энергия связи атомного электрона, который захватывается ядром. В правых частях (3.5.8) опущены массы покоя нейтрино и антинейтрино, так как по современным представлениям их массы покоя mν не превышает 18 эВ (mν << me).

Если к правой части равенств (3.5.8) прибавить и вычесть Zme, то с точностью до энергии связи электронов в атоме энергию соответствующей разновидности β-распада можно выразить через массы атомов:

110

Источник: https://studfile.net/preview/16448040/