Термоядерные реакции

102

ядерные реакции между лёгкими атомными ядрами, протекающие при очень высоких температурах (порядка 107 К и выше). Высокие температуры, то есть достаточно большие относительные энергии сталкивающихся ядер, необходимы для преодоления электростатического барьера, обусловленного взаимным отталкиванием ядер (как одноимённо заряженных частиц). Без этого невозможно сближение ядер на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил, а следовательно, и «перестройка» ядер, происходящая при Т. Р. Поэтому Т. Р. В природных условиях протекают лишь в недрах звёзд, а для их осуществления на Земле необходимо сильно разогреть вещество ядерным взрывом, мощным газовым разрядом, гигантским импульсом лазерного излучения или бомбардировкой интенсивным пучком частиц.

Т. Р., как правило, представляют собой процессы образования сильно связанных ядер из более рыхлых и потому сопровождаются выделением энергии (точнее, выделением в продуктах реакции избыточной кинетической энергии, равной увеличению энергии связи). При этом сам механизм этого «экзоэнергетического» сдвига к средней части периодической системы элементов Менделеева здесь противоположен тому, который имеет место при делении тяжёлых ядер. Почти все практически интересные Т. Р. — это реакции слияния (синтеза) лёгких ядер в более тяжёлые. Имеются, однако, исключения. Благодаря особой прочности ядра 4He (α-частица) возможны экзоэнергетические реакции деления лёгких ядер (одна из них, «чистая» реакция 11B + р → 34Не + 8,6 Мэв, привлекла к себе интерес в самое последнее время).

Большое энерговыделение в ряде Т. Р. Обусловливает важность их изучения для астрофизики, а также для прикладной ядерной физики и ядерной энергетики. Кроме того, чрезвычайно интересна роль Т. Р. В дозвёздных и звёздных процессах синтеза атомных ядер химических элементов (нуклеогенеза). Скорости Т. Р. В табл. 1 для ряда Т. Р. Приведены значения энерговыделения, основной величины, характеризующей вероятность Т. Р. — её максимального эффективного поперечного сечения (См. Эффективное поперечное сечение) (σмакс, и соответствующей энергии налетающей (в формуле реакции — первой слева) частицы. Главная причина очень большого разброса сечений Т. Р. — резкое различие вероятностей собственно ядерных («послебарьерных») превращений. Так, для большинства реакций, сопровождающихся образованием наиболее сильно связанного ядра 4He, сечение велико, тогда как для реакций, обусловленных слабым взаимодействием (См.

Слабые взаимодействия) (например, р + р → D + е+ + ν), оно весьма мало. Т. Р. Происходят в результате парных столкновений между ядрами, поэтому число их в единице объёма в единицу времени равно n1n2 , где n1, n2 — концентрации ядер 1-го и 2-го сортов (если ядра одного сорта, то n1n2 следует заменить на ½n2), v — относительная скорость сталкивающихся ядер, угловые скобки означают усреднение по скоростям ядер v [распределение которых в дальнейшем принимается максвелловским (см. Максвелла распределение)]. Температурная зависимость скорости Т. Р. Определяется множителем < vσ(v) >. В практически важном случае «не очень высоких» температур T = const․Т-2/3ехр} .

Значения в других словарях
Термоэмиссионный преобразователь энергии

(ТЭП) термоэлектронный преобразователь энергии, термоионный преобразователь энергии, устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую на основе явления термоэлектронной эмиссии (См. Термоэлектронная эмиссия). Простейший ТЭП состоит из двух электродов (катода, или эмиттера, и анода, или коллектора, изготовляемых из тугоплавких металлов, обычно Mo, Re, W), разделённых вакуумным промежутком (рис. 1). К эмиттеру от источника тепла подводится тепловая энергия, достаточ..

Термоэрозия

сочетание теплового и механического воздействия текущей воды на мёрзлые горные породы и лёд. Начальная стадия Т. Мёрзлых горных пород обычно предопределяется вытаиванием содержащихся в них ледяных жил, вследствие чего на дневной поверхности возникает полигональная сеть эрозионных канав. Эти канавы при наличии естественного уклона поверхности становятся путями стока талых вод и дождевых осадков, в свою очередь оказывающих дальнейшее тепловое и эродирующее воздействие на мёрзлые породы.. ..

Термоядерный ракетный двигатель

гипотетический Ядерный ракетный двигатель, в котором для создания тяги предполагается использовать истечение продуктов управляемой термоядерной реакции или рабочего тела (например, водорода), нагретого за счёт энергии, высвобождающейся в результате этой реакции. Скорость реактивной струи Т. Р. Д. Составит предположительно несколько тысяч км/сек. Потенциальное применение Т. Р. Д. — околоземные и межпланетные космические полёты.. ..

Термы

IТе́рмы (лат. Thermae, от греч. Thermós — тёплый, горячий) в Древнем Риме общественные бани. Являлись также общественными, увеселительными и спортивными учреждениями. Как тип здания Т, в основных чертах сложились в период республики ко 2 в. До н. Э., получив наиболее полное развитие в период империи. Т. Часто являлись сложным комплексом различных построек с многочисленными помещениями. Основное здание обычно имело симметричный план с расположением по главной оси фригидария, тепидария и кальдария..

Термоядерные Реакции

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ - реакции слияния легких ядер в более тяжелые, происходящие при высоких температурах. Сопровождаются выделением энергии. Основной источник энергии Солнца и др. Звезд (см. Также Управляемый термоядерный синтез).. ..

Термоядерные Реакции

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ, реакции слияния легких атомных ядер в более тяжелые (синтез>), протекающие при очень высоких температурах (свыше 108 К) и сопровождающиеся выделением энергии. Термоядерные реакции - основной источник энергии звезд, например в недрах Солнца происходит превращение 4 ядер водорода (протонов) в ядро гелия. В земных условиях термоядерные реакции на смеси ядер дейтерия и трития осуществлены лишь в форме испытательных взрывов так называемых водородных бомб. Активно исследуется про..

Термоядерные Реакции

Реакции слияния легких ядер в более тяжелые, происходящие при высоких температурах. Сопровождаются выделением энергии. Основной источник энергии Солнца и др. Звезд (см. Также Управляемый термоядерный синтез).. ..

Термоядерные Реакции

Реакции слияния лёгких ядер в более тяжёлые, происходящие при высоких темп-pax. Сопровождаются выделением энергии. Осн. Источник энергии Солнца и др. Звёзд (см. Также Управляемый термоядерный синтез). ..

Термоядерные Реакции

Реакции слияния лёгких атомных ядер в более тяжёлые (реакции синтеза ядер), происходящие при сверхвысоких темп-рах порядка 108 К и выше. Необходимость сверхвысоких темп-р для протекания Т. Р. Обусловлена тем, что из-за сильного электростатич. Взаимного отталкивания (см. Кулона закон) ядра могут в процессе теплового движения столкнуться (сблизиться на малое расстояние порядка радиуса действия ядерных сил) и прореагировать только при достаточно большой кинетич. Энергии их относит. Движения. Т. Р. ..

Дополнительный поиск Термоядерные реакции Термоядерные реакции

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Термоядерные реакции" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Термоядерные реакции, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Т". Общая длина 20 символа