
Протонно-электронная теория
К началу 1932 г. Было известно только три элементарные частицы: электрон, протон и нейтрон. По этой причине было сделано предположение, что ядро атома состоит с протонов и электронов (протонно-электронная гипотеза). Считалось, что в состав ядра с номером Z в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и массовым числом A входит A протонов и Z−A нейтронов. В соответствии с этой гипотезой электроны, которые входили в состав ядра, выполняли роль «цементирующего» средства, с помощью которого положительно заряженные протоны удерживались в ядре. Сторонники протонно-электронной гипотезы состава атомного ядра считали, что β− - радиоактивность -- это подтверждение правильности гипотезы. Но эта гипотеза оказалась на в состоянии объяснить результаты эксперимента и была отброшена. Одним с таких затруднений была невозможность объяснить то, что спин ядра азота 147N равен единице (ℏ). В соответствии с протонно-электронной гипотезой, ядро азота 147N должно состоять с 14 протонов и 7 электронов. Спин протонов и электронов равен 1/2. По этой причине ядро атома азота, которое состоит в соответствии с этой гипотезой с 21 частицы, должно иметь спин 1/2, 3/2, 5/2,…21/2. Это несоответствие протонно-электронной теории названо «азотной катастрофой». Так же непонятным было то, что при наличии электронов в ядре его магнитный момент имеет малый магнитный момент по сравнению с магнитным моментом электрона.
В 1932 году Дж. Чедвик открыл нейтрон. После этого открытия Д. Д. Иваненко и Е. Г. Гапон выдвинули гипотезу о протонно-нейтронном строении атомного ядра, какую подробно разработал В. Гейзенберг.
Протонно-нейтронный состав ядра подтвержден не только теоретическими выводами, но и непосредственно опытами по расщеплению ядра на протоны и нейтроны. Сейчас общепринято, что атомное ядро состоит с протонов и нейтронов, которые так же называются нуклонами (от латинского nucleus -- ядро, зерно).
Строение атомного ядра
Ядро являет собой центральную часть атома, в которой сосредоточено положительный электрический заряд и основная часть массы атома. Размеры ядра, в сравнении с орбитами электронов чрезвычайно малы: 10−15−10−14 м. ядра состоят с протонов и нейтронов, которые почти одинаковы по массе, но электрический заряд несет только протон. Полное число протонов называется атомным номером Z атома, который совпадает с числом электронов у нейтральном атоме. Нуклоны удерживаются в ядре большими силами, по своей природе эти силы не относятся ни к электрическим ни к гравитационным, а по величине они на много превышают силы, которые связывают электроны с ядром.
Согласно протонно-нейтронной модели строения ядра:
- ядра всех химических элементов состоят из нуклонов;
- заряд ядра обусловлен только протонами;
- число протонов в ядре равно порядковому номеру элемента;
- число нейтронов равно разности между массовым числом и числом протонов (N=A−Z)
Протон (21H или p) -- положительно заряженная частица: её заряд равен заряду электрона e=1.6⋅10−19 Кл, а масса покоя mp=1.627⋅10−27 кг. Протон является ядром налёгшего нуклона атома гидрогена.
Для упрощения записей и расчётов массу ядра зачастую определяют в атомных единицах массы (а.е.м) или в единицах энергии (записывая вместо массы соответствующую энергию E=mc2 в электрон-вольтах). За атомною единицу массы берут 1/12 массы нуклида углерода 126С. В этих единицах получаем:
Протон подобно электрону имеет собственный момент импульса -- спин, который равен 1/2 (в единицах ℏ). Последний, во внешнем магнитном поле может ориентироваться только так, что его проекция и направления поля равны +1/2 или −1/2. Протон, как и электрон, подлежит квантовой статистике Ферми-Дирака, т.е. принадлежит к фермионам.
Протон характеризируется собственным магнитным моментом, который для частицы со спином 1/2 зарядом e и массой m равен
Для электрона собственный магнитный момент равен
Для описания магнетизма нуклонов и ядер используют ядерный магнетон (в 1836 раз меньше магнетона Бора):
Поначалу считали, что магнитный момент протона равен ядерному магнетону, т.к. его масса в 1836 раз больше массы электрона. Но измерения показали, что на самом деле собственный магнитный момент протона в 2,79 раз больше от ядерного магнетрона, имеет положительный знак, т.е. направление совпадает со спином.
Современная физика объясняет эти разногласия тем, что протоны и нейтроны взаимопреобразуются и на протяжении некоторого времени пребывают в состоянии диссоциации на π± -- мезон и соответственного знака другой нуклон:
Масса покоя π± - мезона равна 193,63 МэВ, по этому его собственный магнитный момент в 6,6 раз больше от ядерного магнетона. В измерениях появляется некоторое эффективное значение магнитного момента протона и π+ -- мезонного окружения.
Нейтрон (n) -- электрически нейтральная частица; ее масса покоя
Хоть нейтрон и лишен заряда, он имеет магнитный момент μn=−1.91μЯ. Знак «−» показывает, что за направлением магнитный момент противоположный спину протона. Магнетизм нейтрона определяется эффективным значением магнитного момента частиц, на которые он способен диссоцыировать.
В свободном состоянии нейтрон неустойчивая частица и произвольно распадается (период полураспада 12 мин): излучая β -- частицу и антинейтрино он превращается в протон. Схема распада нейтрона записывается в таком виде:
В отличии от внутриядерного распада нейтрона β -- распад принадлежит и до внутреннего распада и до физики элементарных частиц.
Взаимное преобразование нейтрона и протона, равенство спинов, приближённость масс и свойств дают основания предполагать, что речь идет о двух разновидностях одной и той же ядерной частицы -- нуклона. Протонно-нейтронная теория хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Как составляющие ядра протоны и нейтроны обнаруживают в многочисленных реакциях деления и синтеза.
В произвольных и штучных делениях ядер наблюдаются так же потоки электронов, позитронов, мезонов, нейтрино и антинейтрино. Масса β -- частицы (электрон или позитрон) в 1836 раз меньше массы нуклона. Мезоны -- положительные, отрицательные и нулевые частицы -- по массе занимают промежуточное место между β -- частицами и нуклонами; время жизни таких частиц очень мало и составляет миллионные доли секунды. Нейтрино и антинейтрино -- элементарные частицы, масса покоя которых равна нулю. Однако электроны, позитроны и мезоны не могут быть составляющими ядра. Эти легкие частицы не могут быть локализованы в малом объеме, которым является ядро радиусом ∼10−15 м.
Для доказательства этого определим энергию электрического взаимодействия (например, электрона с позитроном или протоном в ядре)
и сравним ее с собственной энергией электрона
Посколькy энергия внешнего взаимодействия превышает собственную энергию электрона, он не может существовать и сохранять собственную индивидуальность, в условиях ядра он будет уничтожен. Другая ситуация с нуклонами, их собственная энергия более 900 МэВ, поэтому в ядре они могут сохранять свои особенности.
Легкие частицы излучаются с ядер в процессе перехода их с одного состояния в другое.
