Legarea Greutatea energetică și defect masa nucleu mai mică decât suma maselor nucleonilor
principal nbsp> nbsp Wiki-Tutorial nbsp> Physics nbsp nbsp> clasa nbsp9 nbsp> comunicare nbspEnergiya și defect de masă: greutatea miezului mai mică decât suma maselor nucleonilor
Nucleonii sunt reținute în nucleul forțelor nucleare. Ei dețin o anumită energie. Pentru a măsura această energie este greu de direct, dar se poate face acest lucru în mod indirect. Este logic să presupunem că energia necesară pentru a rupe nucleonii din nucleu, este egală sau mai mare decât energia care deține nucleonii împreună.
Energia de legare și energia nucleului
Energia aplicată este deja mai ușor de măsurat. Se înțelege că această valoare se va reflecta cu exactitate cantitatea de energie care deține nucleonilor în nucleu. Prin urmare, energia minimă necesară pentru divizarea nucleului în nucleoni individuale, numită energia de legare nucleară.
Comunicarea de masă și energie
Știm că orice energie este legată de greutatea corporală este direct proporțională. Firește, prin urmare, și energia de legătură nucleară va depinde de masa de particule care constituie acest miez. Această dependență a găsit Albert Einstein în 1905. Aceasta se numește legea relației de masă și energie. În conformitate cu această lege, energia internă a unui sistem de particule, sau energia de repaus este legată direct proporțională cu masa particulelor care alcătuiesc sistemul:
unde E - energie, m - masa,
c - Viteza luminii în vid.
Efectul defectului de masă
Acum, să presupunem că am împărțit nucleul atomic în nucleoni sale constitutive sau luat un anumit număr de nucleoni din nucleu. Pentru a depăși forțele nucleare, ne-am petrecut ceva energie, așa cum funcționează. In cazul unui proces invers - nucleul sintezei sau adăugarea de nucleoni la miezul existent, energia, legea conservării. dimpotrivă, ea iese în evidență. La schimbarea de energie de repaus datorită sistemului de particule de oricare dintre procese, respectiv, variază în masa lor. Formula în acest caz, ar fi după cum urmează:
în cazul în care ΔE_0 - schimbarea energia de repaus a sistemului de particule,
Δm - schimbarea masei particulelor.
De exemplu, în cazul nucleoni de fuziune și nucleaŃie are loc cu eliberare ne-energie și reducerea greutății totale a nucleonilor. Masa și energia sunt transportate de fotoni ies în evidență. Acesta este efectul defectului de masă. masa a nucleului este întotdeauna mai mică decât suma maselor nucleonilor care alcătuiesc nucleul acesteia. Partei defect de masă exprimată după cum urmează:
unde M_ya - masa nucleului,
Z - numărul de protoni din nucleu,
N - numărul de neutroni în nucleu,
m_p - masa liberă a protonului,
m_n - masa neutronului liber.
Valoarea Δm în cele de mai sus două formule - este valoarea cu care masa totală variază particule nucleu la o modificare a energiei din cauza ruperii sau de sinteză. În cazul sintezei, această valoare va fi defectul de masă.
Existența defectului de masă este confirmată de cele mai diverse și numeroase experimente.