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

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

ся выход Y осколков с массовыми числами 95 и 141, т.е. массы осколков относятся как 2 : 3. Вероятность симметричного деления в 600 раз меньше. С ростом энергии нейтронов асимметрия в распределении масс осколков уменьшается (кривая «б» на рис. 5.2.3).

Объяснение асимметрии деления при помощи капельной модели предполагает деформацию делящегося ядра в виде груши, но деление капли на две равные части оказывается наиболее энергетически выгодным. Одно из возможных объяснений асимметрии деления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

может

быть

получено с

10

 

Y, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привлечением

модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ядерных оболочек, как

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат

преимуще-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственного

образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ядер-осколков с близки-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми

к

магическим

(50 и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82)

числами

заполнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протонных и нейтронных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

120

 

140

 

160 А оболочек.

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.3

 

 

 

 

 

 

 

В

процессе деления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделяется энергия примерно равная 200 МэВ. Подавляющая часть этой энергии приходится на кинетическую энергию Qосколков, приобретаемую ими в результате кулоновского отталкивания. Энергия кулоновского взаимодействия осколков в момент их образования (позиция 4 на рис. 5.1.3) определяется кулоновским барьером (1.9.2) и составляет

 

 

 

Z Z

2

e

2

 

 

 

 

U

к

=

1

 

 

 

R

+ R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

,

(5.2.8)

где: Z1 и Z2 –заряды осколков, а R1 и R2- их радиусы. Подсчет энергии по этой формуле для пары наиболее вероятных осколков дает величину ~ 170 МэВ.

206

Образующиеся осколки должны быть радиоактивными и могут испускать нейтроны. В различных областях периодической системы элементов наблюдаются следующие соотношения между числом нейтронов и протонов для β-устойчивых ядер, лежащих на дорожке стабильности (рис. 1.1.2):

Ядро

N/Z

40

Ca

20

 

1,0

108

Ag

47

 

1,3

137

Ba

56

 

1,45

235

U

92

 

1,55

Из приведенных данных следует, что осколки перегружены нейтронами, так как они образуются из ядер 236U, у которых N/Z ≈ 1,55. Поэтому они располагаются ниже дорожки стабильности и должны быть β--активными. Из-за большого избытка нейтронов выход на дорожку стабильности должен осуществляться путем нескольких последовательных β--распадов, т.е. осколки деления должны давать начало длинным цепочкам радиоактивных ядер. Пример распада наиболее вероятных осколков приведен на рис. 3.5.4.

Таким образом, часть энергии деления освобождается в виде энергии Qfβ при выходе на дорожку стабильности путем β--распадов.

Кроме того, осколки будут испускать нейтроны непосредственно после деления, когда они находятся на расстоянии ~ 10-8 см. что соответствует ~ 10-17 с после захвата нейтрона ядром. Эти вторичные нейтроны, возникающие в результате деления, в отличие от первичных нейтронов, вызывающих деление, называются мгновенными нейтронами деления, и также уносят часть энергии Qnf. Впервые вторичные нейтроны деления наблюдались Ж.Кюри в 1939 г. при делении 235U тепловыми нейтронами, а в 1941 г. Э.Ферми были зарегистрированы нейтроны, испускаемые при спонтанном делении ядер 238U. Измерения показали, что на один акт деления возникает от одного до пяти вторичных нейтронов.

Некоторая часть вторичных нейтронов выделяется из осколков деления спустя время от 0,1 до 50 с. Эти нейтроны были названы за-

207

паздывающими. Физическая причина нейтронов обсуждается в §3.5.

Полное число вторичных нейтронов prompt) мгновенных нейтронов и числа щих нейтронов:

появления запаздывающих

есть сумма числа ν p (p

νd (d – delay) запаздываю-

= ν

p

+ ν

d ,

(5.2.9)

 

 

Доля запаздывающих нейтронов в полном числе вторичных

нейтронов деления

 

β = νd / ν ,

(5.2.10)

Несмотря на незначительную долю, запаздывающие нейтроны играют определяющую роль в управлении цепной реакции деления в ядерном реакторе.

Многочисленные экспериментальные исследования дают основа-

ния полагать, что величина

ν

почти линейно увеличивается с ро-

 

p

стом энергии первичных нейтронов

 

 

ν

p

= ν

0

+ aT

,

(5.2.11)

 

 

 

n

 

где 0 - средний выход мгновенных нейтронов при тепловой энер-

гии первичных нейтронов, а коэффициент а ≈ (0,1 ÷ 0,15) МэВ-1 для большинства ядер. Данные по числу вторичных нейтронов деления для ряда нуклидов приведены в таблице5.2.2.

208

Таблица 5.2.2.

Данные для топливных нуклидов – деление тепловыми нейтронами, для сырьевых – деление нейтронами с энергией 2 МэВ.

Нуклид

 

p

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

=

d

/

 

 

a, МэВ-1

233U

235U

239Pu

232Th

238U

2,480

2,407

2,874

2,37

2,75

0,0066

0, 016

0,0061

0,051

0,0 41

2,47

2,42

2,88

2,42

2,79

0,0026

0,0065

0,0021

0,021

0,015

0,123

0,133

0,135

-

-

 

 

 

 

 

Поскольку в разных актах деления случайным образом возникают различные по массам пары осколков и различное число нейтронов, то кинетическая энергия вторичных нейтронов будет так же случайной величиной, но при наблюдении за большим количеством делящихся ядер будет наблюдаться уже вполне закономерный энер-

гетический спектр вторичных нейтронов. Измерения распределе-

ния вторичных нейтронов по энергиям позволило установить, что форма распределения очень слабо зависит от кинетической энергии первичных нейтронов и сорта делящихся ядер и может быть удовлетворительно представлена максвелловским распределением. В случае деления 235U тепловыми нейтронами спектр вторичных нейтронов имеет вид (см. рис 5.2.4):

F (T

) ~

T

n

 

n

e xp(Tn

/1,37)

.

(5.2.12)

В настоящее время измерение спектра доведены до 17 МэВ. Средняя энергия вторичных нейтронов при этом близка к 2 МэВ, а наиболее вероятная (в максимуме распределения) составляет около 0,7 МэВ. Так как нейтроны уносят энергию Qnf = Tn ν , то при деления 235U

тепловыми нейтронами

Qnf

5

МэВ.

При изучении процесса деления были обнаружены мгновенные γ- кванты, испускаемые возбужденными осколками за время ~ 10-14 с после вылета из них мгновенных нейтронов. Энергетический спектр

209

γ-излучения непрерывный и убывает с ростом энергии, максимальная энергия γ-квантов составляет около 7 МэВ. В процессе деления

1

d N

, МэВ

1

 

 

 

 

235U

тепловыми

N

 

d T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нейтронами

на

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

один

акт

деления

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возникает

в

сред-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нем примерно 7 γ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квантов со средней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

энергией

около 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МэВ, а среднее ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личество

энергии,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уносимой

 

 

 

 

0

1 2 3 4 5 6 7

8 Тn, МэВ

γ-квантами состав-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.4

 

 

 

 

ляет 7 МэВ.

 

Примерное распределение высвобождаемой энергии для случая делении ядер 235U тепловыми нейтронами приведено в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2.3

Мгновенное

Кинетическая энергия осколков

168

МэВ

Энергия вторичных нейтронов деления

5

энерговыделение

Энергия мгновенных γ-квантов

7

 

Запаздывающее

Энергия β-частиц осколков деления

8

Энергия γ-излучения осколков деления

7

энерговыделение

Энергия антинейтрино при β-распадах

10

 

 

Всего

205

МэВ

§5.3. Цепная реакция деления

Возникновение вторичных нейтронов в процессе деления тяжелых ядер нейтронами дает возможность осуществить цепной процесс деления ядер. Цепной процесс характерен тем, что в его основе лежит экзоэнергетическая реакция, возбуждаемая нейтроном, которая порождает вторичные нейтроны. В этом случае появление

210

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