fizica nucleară

Fizică nucleară

În istoria fizicii moderne au un an, care este numit „anul de miracole“. E 1932, anul. Unul dintre „minunile“ neutronului a fost descoperirea anului și crearea modelului de neutroni-protoni a nucleului atomic. Ca urmare, a existat o alocare a fizicii atomice, zone independente în curs de dezvoltare rapidă - fizică nucleară.

fizica nucleară studiază structura și proprietățile nucleelor ​​atomice. Acesta explorează, de asemenea, interconversia nuclee care apar ca urmare a dezintegrarii radioactive (vezi. Radioactivitatea) și ca urmare a diferitelor reacții nucleare (vezi. Divizarea nuclee, Fusion). În fizica nucleară sunt fizica particulelor strâns legate, fizica și tehnologia de acceleratoare de particule, energia nucleară.

O parte foarte importantă a fizicii nucleare extinse este fizica neutroni. Este implicată în reacțiile nucleare care au loc sub acțiunea neutronilor. Deoarece neutronul este neutru electric, câmpul electric al nucleului țintă nu-l resping; astfel încât chiar și neutronii lenți pot ajunge în mod liber nucleul la distanțe la care forțele nucleare încep să apară. Neutron fizica analizează, de asemenea interacțiunea este neutronii foarte lent cu materia (energia neutronilor de ordinul a 0,01 eV sau mai puțin). Datele obținute prin substanța difuzia cu neutroni în aceste studii sunt utilizate pentru identificarea structurii atomice și natura atomilor din diferite cristale, lichide și molecule individuale.

fizică nucleară modernă descompune destul de clar în două „ramuri“ organic legate între ele - fizica nucleară teoretică și experimentală. fizica nucleară teoretică „funcționează“ cu modele ale nucleului atomic și reacțiile nucleare; aceasta se bazează pe teorii fizice fundamentale generate în procesul de a studia fizica Microworld (a se vedea. Mecanica cuantică, o interacțiune puternică, interacțiunea slabă, particulele elementare). fizică nucleară experimentală utilizează un mare arsenal de instrumente de cercetare moderne, inclusiv un reactor nuclear (ca sursă de fascicul puternic de neutroni), acceleratori de particule (ca surse accelerate fascicule de electroni, protoni, ioni și mesonii și Hyperons), o varietate de detectoare de particule care apar în reacții nucleare (vezi. detectoare de radiații nucleare). cercetare fizica nucleară are o valoare științifică pură imens, care permite unei persoane să pătrundă mai adânc în secretele structurii materiei. În același timp, aceste studii sunt extrem de importante din punct de vedere practic (energie nucleară, aplicații medicale, și așa mai departe. D.).