Ядерной реакцией в широком смысле называют процесс, который происходит в результате взаимодействия нескольких сложных атомных ядер или элементарных частиц. Так же ядерными реакциями называют такие реакции, в которых среди исходных частиц присутствует хотя бы одно ядро, оно стыкается с другим ядром или элементарной частицей, в результате чего происходит ядерная реакция и создаются новые частицы.
Как правило, ядерные реакции происходят под действиями ядерных сил. Однако ядерная реакция распада ядра под действием γ -- квантов высоких энергий или быстрых электронов происходит под действием электромагнитных, а не ядерных сил, по той причине, что ядерные силы на фотоны и электроны не действуют. К ядерным реакциям относят процессы, которые происходят при столкновении нейтрино с другими частицами, но они протекают при слабом взаимодействии.
Ядерные реакции могут проходить в природных условиях (в недрах звезд, в космических лучах). Изучение ядерных реакций проходит в лабораториях на экспериментальных установках, в которых энергия заряженным частицам передается с помощью ускорителей. В этом случае более тяжелые частицы находятся в состоянии покоя и их называют частицами-мишенями. На них налетают более легкие частицы, которые входят в состав ускоренного пучка. В ускорителях на встречных пучках в деление на мишени и пучки нет смысла.
Энергия положительно заряженной частицы пучка должна быть порядка или больше кулоновского потенциального барьера ядра. В 1932 году Дж. Кокрофт и Э. Уолтон впервые осуществили искусственное расщепление ядер лития путем бомбардировки протонами, энергия которых была меньшей высоты кулоновского барьера. Проникновение протона в ядро лития произошло путем туннельного перехода через кулоновский потенциальный барьер. Для отрицательно заряженных и нейтральных частиц кулоновского потенциального барьера не существует и ядерные реакции могут происходить даже при тепловых энергиях частиц которые налетают.
Самой распространённой и наглядной записью ядерных реакций взято из химии. Слева записывают сумму частиц до реакции, а справа сумму конечных продуктов реакции:
описывает ядерную реакцию, которая происходит в результате бомбардировки изотопа лития 73Li протонами, в результате чего возникает нейтрон и изотоп бериллия 74Be.
Ядерные реакции часто записываются в символической форме: A(a,bcd…)B, где A -- ядро мишени, a -- бомбардирующая частица, bcd⋯и B -- соответственно частицы и ядро, которые образуются в результате реакции. Реакцию выше можно переписать у виде 73Li(p,n)74Be. Иногда используется запись иду (p,n), что значит выбивание нейтрона с некоторого ядра под действием протона.
Количественное описание реакций
Количественное описание ядерных реакций с точки зрения квантовой-механики возможно только статистическим способом, т.е. можно говорить о некоторой вероятности различных процессов, которые характеризуют ядерную реакцию. Таким образом, реакция a+A→b+B, в начальном и конечном состоянии которой есть по две частицы, в этом понимании полностью характеризуется дифференциальным эффективным сечением рассеивания dσ/dΩ внутри телесного кута dΩ=sinθ θdφ, где θ и φ -- полярный и азимутальный углы вылета одной с частиц, при этом угол θ исчисляется от начала движения бомбардирующей частицы. Зависимость дифференциального сечения от углов θи φ называется угловым распределениям частиц, которые образуют реакцию. Полным или интегральным сечением, которым характеризуется интенсивность реакции, называется дифференциальное эффективное сечение, проинтегрированное по всем значением углов θ и φ:
Эффективное сечение можно интерпретировать как площадку, попадая в пределы которой налетающая частица вызовет данную ядерную реакцию. Эффективное сечение ядерной реакции измеряется в барнах 1 б=10−28 м2.
Ядерные реакции характеризуются выходом реакции. Выходом ядерной реакции W называется доля частиц пучка, которые получили ядерное взаимодействие с частицами мишени. Если S -- площадь сечения пучка., I -- плотность потока пучка, то на такую же площадь мишени каждую секунду попадает N=IS частиц. С них в одну секунду в среднем реагирует △N=ISσn частиц, где σ -- эффективное сечение реакции частиц пучка, n -- концентрация ядер у мишени. Тогда:
Различные классификации ядерных реакций
Ядерные реакции можно классифицировать за следующими признаками:
- за природою частиц, которые участвуют в реакции;
- за массовым числом ядер, которые участвуют в реакции;
- за энергетическим (тепловым) эффектом;
- за характером ядерных преобразований.
За значением энергии E частиц, что вызывают реакции, различают такие реакции:
- при малых энергиях (E≤1 кэВ);
- при низких энергиях (1 кэВ≤E≤1 МэВ);
- при средних энергиях (1 МэВ≤E≤100 МэВ);
- при значимых энергиях (100 МэВ≤E≤1 ГэВ);
- при высоких энергиях (1 ГэВ≤E≤500 ГэВ);
- при сверхвысоких энергиях (E>500 ГэВ).
В зависимости от энергии частицы a для одних и тех же ядер A происходят разные преобразования в ядерных реакциях. Для примеру рассмотрим реакцию бомбардировки изотопа фтора нейтронами разных энергий:
Рисунок 1.
В зависимости от природы частиц, которые берут участие в ядерных реакциях, их делят на следующие виды:
- под действием нейтронов;
- под действием фотонов;
- под действием заряженных частиц.
За массовым числом ядер, ядерные реакции делят на следующие виды:
- на легких ядрах ($A
- на средних ядрах ($50
- на массивных ядрах (A>100).
За характером преобразований, что происходят в ядре, реакции разделяют на:
- радиационный захват;
- кулоновское возбуждение;
- деление ядер;
- реакция взрыва;
- ядерный фотоэффект.
При рассмотрении ядерных реакций используют следующие законы:
- закон сохранения энергии;
- закон сохранения импульса;
- закон сохранения электрического заряда;
- закон сохранения барионного заряда;
- закон сохранения лептонного заряда.
Законы сохранения дают возможность предугадать, какие с мысленно возможных реакций могут быть реализованными, а какие нет в связи с невыполнением одного или нескольких законов сохранения. В этом соотношении законы сохранения играют особенно важную роль для ядерных реакций.
Ядерная реакция характеризируется энергией ядерной реакции Q. Если реакция протекает с выделением энергии Q>0, то реакция называется экзотермической; если реакция проходит с поглощением тепла $Q