Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

История развития атомной энергетики

я.  Ученые
пришли к выводу,  что  столкнулись  с  каким-то  новым  явлением.  Продолжая
опыты, они убедились, что излучение Боте-Бекера способно  выбивать  ядра  из
атомов  водорода,  гелия  и  азота.  Они  установили,  что  выбитые  частицы
приобретали значительную энергию и что в пространство  излучаются  электроны
высоких  энергий.  Жолио-Кюри  опубликовали  результаты   своих   опытов   и
выяснилось, что энергия излучения Боте-Бекера гораздо больше энергии  гамма-
излучения.
      В феврале 1932 г. ученик Резерфорда Дж. Чедвик  после  ознакомления  с
результатами опытов Жолио-Кюри измерил с помощью электронного  оборудования,
пропорционального   усилителя,   отдельные   импульсы,    возникающие    при
прохождении ядер и электронов через счетчик, и  разделил  их.  Оборудование,
которым пользовался Чедвик, было более совершенным, и результаты его  опытов
показали, что первоначальное предположение Боте и Бекера, а также  И.  и  Ф.
Жолио-Кюри об электромагнитной природе сверхпроникающего излучения неверно.
      Чедвик  установил,  что  это   излучение   состоит   из   электрически
нейтральных частиц с массой, примерно равной массе ядра  протона.  Это  были
нейтроны.
      Открытие нейтрона  является  результатом  работы  ученых  трех  стран:
Германии,  Франции  и  Англии.  История   открытия   нейтрона   лишний   раз
иллюстрирует, что путь  к  высотам  науки  изобилует  сложностями  и  весьма
тернист.
      Открытие нейтрона указало на существование в природе нового типа сил –
ядерных. Значение этого открытия  для  развития  ядерной  физики  необычайно
велико, оно  позволило  преодолеть  трудности,  стоявшие  на  пути  познания
строения ядра атома. Нейтрон –  это  «золотой  ключик»,  открывший  двери  в
ядерную энергетику.
      Открытие нейтрона стимулировало появление фундаментальных  направлений
науки,  таких  как  физика  атомного  ядра,  физика   элементарных   частиц.
Впоследствии самостоятельной областью физики стала нейтронная физика.
      При этом следует отметить, что открытие нейтрона не было случайным, на
его  существование  указывало  много  сопутствующих  фактов,  и  потому  его
обнаружение – закономерное следствие знаменитых опытов  Резерфорда  1919  г.
по искусственному расщеплению ядер альфа-частиц, работ Боте и Бекера,  И.  и
Ф. Жолио-Кюри. Но обнаружил нейтрон  Дхеймс  Чедвик.  Свое  открытие  Чедвик
опубликовал  в  статье  «Возможное  существование  нейтрона»,   которую   он
направил в печать 17 февраля 1932 г.
      Этот день по праву считается днем открытия нейтрона.
      О  гениальном  английском  физике   Эрнесте   Резерфорде   (1871-1937)
говорилось уже не раз, но в связи с открытием  нейтрона  Дж.  Чедвиком,  его
учеником и сотрудником Кавендишской лаборатории, следует сказать о нем  и  о
его вкладе в физическую науку.
      Э. Резерфорд заложил основы учения о радиоактивности и строении атома.
Он первым осуществил искусственное  превращение  элементов,  установил,  что
корпускулярное излучение состоит из альфа- и бета-лучей.
      В 1903 г. совместно с Ф. Содди Резерфорд объяснил радиоактивность  как
спонтанный распад атома  вещества,  при  котором  он  меняет  свое  место  в
периодической системе элементов. Резерфорд  доказал,  что  в  центре  атомов
существует  массивное  положительно  заряженное  ядро,   он   же   предложил
планетарную  модель  атома,  в  центре   которого   находится   положительно
заряженное ядро, а вокруг него по орбитам движутся  отрицательно  заряженные
электроны. (Здесь хочется напомнить о  гениальных  догадках  древнегреческих
философов, которые указывали, что атомы непрерывно движутся.) За 12  лет  до
открытия  нейтрона  Резерфорд   высказал   предположение   о   существовании
нейтральной частицы - нейтрона, и в 1932 г. оно подтвердилось.
      В Кавендишской лаборатории Резерфорда работали и стажировались молодые
ученые из разных стран и в том числе и русские ученые П. Л.  Капица,  К.  И.
Синельников, А. И. Лейпунский, Ю. Б. Харитон.
      Итак, 1932 год стал годом великих открытий в ядерной  физике.  В  этом
году возникла физика  нового  типа,  имеющая  дело  со  строением  атомов  и
исследующая неизвестные до того времени силы и взаимодействия частиц в  ядре
атома. Три открытия 1932  г.  считаются  особенно  важными  для  дальнейшего
развития атомной и ядерной физики:
      1. открытие нейтрона;
      2. обнаружение позитрона К. Андерсоном в космических лучах.  Это  была
         первая открытая учеными античастица;
      3. открытие американским химиком Г. Юри вместе с  Ф.  Брикведце  и  Г.
         Мерфи дейтерия – тяжелого водорода, стабильного изотопа водорода  с
         массовым числом 2.  При  создании  первой  американской  бомбы  Юри
         руководил производством тяжелой воды (с дейтерием) и  участвовал  в
         работах по разделению изотопов урана.
      Хотя мы и называем 1932 год  годом  великих  открытий,  но  роль  этих
замечательных открытий в развитии науки  была  определена  гораздо  позднее.
Тогда за ними лишь следовали события, которые служили  как  бы  продолжением
этих открытий.
      Первым наиболее выдающимся  открытием,  совершенным  после  того,  как
Чедвик доказал существование  нейтрона,  было  открытие  Ирен  и  Фредериком
Жолио-Кюри в 1934 г. искусственной  радиоактивности.  В  этом  могли  видеть
некоторую закономерность. Ведь Жолио-Кюри  сделали  важный  шаг  к  открытию
нейтрона, и естественно, что они продолжали опыты по исследованию  нейтрона.
Для этого у них в лаборатории било все приспособлено.  Они  имели  источники
альфа-излучения и опыт работы в молодой тогда  области  физики  элементарных
частиц.  Их  работы  показали,  что  при  облучении  альфа-частицами  легких
элементов некоторые из них испускали наряду с нейтронами и позитроны.
      И.  и  Ф.  Жолио-Кюри  предположили,  что  натолкнулись  на   какое-то
совершенно  новое  явление,  нигде  ранее  не  упоминавшееся,  а  именно   –
позитронное излучение. В своих опытах  они  бомбардировали  алюминий  альфа-
частицами большой скорости,  а  затем  постепенно  удаляли  источник  альфа-
частиц, но алюминиевый листок продолжал  излучать  положительные  электроны,
т. е. позитроны, в течение достаточно  продолжительного  времени.  Так  была
открыта искусственная радиоактивность (термин родился в  Париже,  где  почти
за 40 лет до этого появился термин «радиоактивность»).
      Искусственную радиоактивность открыли в 1933 г., а в 1935 г. Ф. Жолио-
Кюри в своем Нобелевском докладе сказал:  «Мы  видим,  что  несколько  сотен
различного рода  атомов,  составляющих  нашу  планету,  не  являются  раз  и
навсегда созданными и существуют не вечно. Мы воспринимаем  это  именно  так
потому, что некоторые существуют еще и сейчас. Другие же,  менее  устойчивые
атомы уже исчезли.  Из  этих  последних  некоторые,  вероятно,  будут  вновь
получены  в  лабораториях.  До  настоящего  времени  удалось  получить  лишь
элементы  с  небольшой  продолжительностью  жизни  -  от  доли  секунды   до
нескольких  месяцев.  Чтобы   получить   достойные   упоминания   количества
элементов  со  значительно  большой  продолжительностью  жизни,   необходимо
располагать очень мощным источником излучений».
      Ныне в США, России, Европе и других  странах  появились  очень  мощные
источники излучений в виде ускорителей протонов и электронов  на  гигантские
энергии.
      Дж. Кокрофт (1897-1967), английский физик,  в  1932  г.  вместе  с  Э.
Уолтоном создал высоковольтный генератор, работающий по  принципу  умножения
напряжения. Ускоряя ионы до больших скоростей, они сумели в первой  половине
1932 г. ускоренными протонами осуществить ядерную реакцию, облучая  литиевую
мишень, и расщепили  ядра  атомов  лития.  Здесь  уместно  добавить,  что  в
Советском  Союзе,  в  Харьковском  физико-техническом    институте,  ученые-
физики К. Д. Синельников, А. К. Вальтер, А. И. Лейпунский и  Г.  Д.  Латышев
повторили к ноябрю 1932 г. эксперимент на  каскадном  генераторе,  созданном
харьковчанами, и расщепили ядро лития. Это  сообщение  произвело  на  Западе
фурор, так как никто не мог ожидать,  что  в  далеком  Харькове  есть  такие
кадры физиков и возможности создать каскадный генератор в короткие сроки.
      Вскоре после открытия нейтрона возникли гипотезы о  строении  ядра.  В
дискуссии включились физики-теоретики, и в их числе Д. Д. Иваненко.  В  1932
г. он высказал гипотезу о протон-нейтронном  составе  ядер.  Эта  модель  не
сразу была принята, и, в частности, теоретик В.  Гейзенберг  провел  большую
работу, участвуя в дискуссиях по структуре атомного  ядра:  он  развил  идею
обменного характера взаимодействий нуклонов в ядре.
      Итальянский физик Э. Ферми (1901-1954), в 1938  г.  эмигрировавший  из
фашистской  Италии  в  США,  внес  большой  вклад  в  развитие   современной
теоретической и  экспериментальной  физики.  Он  заложил  основы  нейтронной
физики,   впервые   наблюдал   искусственную   радиоактивность,    вызванную
бомбардировками нейтронами ряда элементов, в том числе урана, создал  теорию
этого явления. Позднее, а именно в декабре 1942 г.,  Ферми  первому  в  мире
удалось осуществить управляемую  цепную  реакцию  в  построенном  им  в  США
первом в мире ядерном реакторе.
      В 1934 г. Э. Ферми пытался с помощью бомбардировки нейтронами элемента
урана получить заурановые элементы, не существующие в природе. В  результате
бомбардировки   наблюдалось   образование   ряда   радиоактивных    веществ.
Химические  исследования  показали,  что  эти  вещества  являлись  изотопами
известных элементов периодической системы. Наблюдаемое им впервые в  истории
физики деление ядер урана не было правильно понято. Ферми  предположил,  что
ядро  урана,  захватив  нейтрон,  становится  бета-радиоактивным   и   после
испускания бета-частицы превращается в ядро нового трансуранового элемен
Пред.6789
скачать работу

История развития атомной энергетики

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ