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A energia de ligação do núcleo atómico: Fórmula, e a definição valor

Cada um dos núcleos atômicos absolutamente qualquer substância química consiste de um conjunto específico de prótons e nêutrons. Eles são mantidas juntas pelo facto das partículas presentes no interior da energia de ligação do núcleo atómico.

Uma característica das forças nucleares da atração é a sua potência muito alta para uma distância relativamente pequena (cerca de 10 -13 cm). Com o aumento da distância entre as partículas e a força de atracção são enfraquecidas dentro do átomo.

Discurso sobre a energia de ligação no núcleo

Se imaginarmos que há uma maneira de separar um por um a partir do núcleo, prótons e nêutrons de um átomo, e colocá-los a uma distância tal que a energia de ligação do núcleo atômico deixou de operar, ele deve ser um trabalho muito duro. A fim de extrair o núcleo de seus constituintes atômicos, devemos tentar superar as forças intra-atômicos. Esses esforços vão sair para separar o átomo em núcleos nele contidas. Por isso, é possível avaliar que a energia do núcleo atômico é menor do que a energia das partículas que a compõem.

Ela é igual à massa da massa de partículas subatômica do átomo?

Em 1919, os pesquisadores aprenderam a medir a massa do núcleo atômico. Na maioria das vezes ele é "pesado", por meio de dispositivos técnicos especiais, que são chamados espectrômetros de massa. O princípio de funcionamento de tais dispositivos é que, em comparação das características do movimento de partículas com diferentes massas. Além disso, estas partículas têm a mesma carga eléctrica. Os cálculos mostram que as partículas que têm diferentes taxas de massa em movimento ao longo de diferentes trajectórias.

Os cientistas modernos têm encontrado com grande precisão as massas de todos os núcleos e seus prótons e nêutrons constituintes. Se compararmos o peso de um kernel específico com a soma das massas das partículas contidas nele, verifica-se que em cada caso a massa do núcleo é maior do que a massa de prótons e nêutrons individuais. Esta diferença de aproximadamente 1% para cada químico. Por isso, pode-se concluir que a energia de ligação do núcleo atômico – é de 1% da energia da sua paz.

As propriedades das forças nucleares

Os neutrões que se encontram no interior do núcleo, repelem-se mutuamente pelas forças de Coulomb. Mas, ao mesmo átomo não desmoronar. Isto é facilitado pela presença das forças de atracção entre as partículas no átomo. Essas forças, que são de uma natureza que é diferente do poder, chamado nuclear. E a interação de nêutrons e prótons chamada interação forte.

Resumidamente, as propriedades das forças nucleares são as seguintes:

  • Esta independência carga;
  • realizar apenas a curtas distâncias;
  • e saturação, que é compreendido de retenção próximos uns dos outros apenas um certo número de núcleos.

De acordo com a lei da conservação da energia, num momento em que as partículas nucleares estão ligados, existe uma liberação de energia na forma de radiação.

A energia de ligação de núcleos atómicos: a fórmula

Para os cálculos mencionados usando uma fórmula comum:

E b = (Z · m + p ( AZ) · m n -M i) · c²

Aqui E ao abrigo de ligação refere-se à energia de ligação do núcleo; c – velocidade da luz; Z é o número de protões; (Z) – o número de neutrões; m p indica a massa de um protão; e m n – massa do neutrão. Mi é o peso do núcleo atómico.

A energia interna dos núcleos de várias substâncias

Para determinar a energia da ligação nuclear, utilizado a mesma fórmula. Calculado pela energia de ligação, tal como indicado anteriormente fórmula, não é mais do que 1% do total da energia do átomo ou energia de repouso. No entanto, uma análise mais aprofundada verifica-se que este número é bastante varia na transição de substância para substância. Se você tentar determinar seus valores exatos, eles vão ser particularmente diferente dos chamados núcleos leves.

Por exemplo, a energia de ligação dentro do átomo de hidrogénio é zero, porque existe apenas um protão. A energia de ligação de um núcleo de hélio será de 0,74%. No núcleo de uma substância chamada trítio, este número será igual a 0,27%. Em oxigênio – 0,85%. No núcleo, que é de cerca de sessenta núcleos de energia de ligação atómica seria de cerca de 0,92%. Para núcleos com maior peso, este número irá diminuir gradualmente a 0,78%.

Para determinar a energia de ligação nuclear de hélio, trítio, oxigénio, ou qualquer outra substância usada a mesma fórmula.

Tipos de prótons e nêutrons

As principais causas dessas diferenças podem ser explicadas. Os pesquisadores descobriram que todos os núcleos, que estão contidos dentro do núcleo, são divididos em duas categorias: superfície e interna. núcleos internos – são aqueles que estão rodeados por outros prótons e nêutrons de todos os lados. A superfície está rodeado por eles apenas a partir do interior.

A energia de ligação do núcleo atómico – uma força que é expressa mais aos núcleos internos. Algo semelhante maneira, e ocorre quando a tensão superficial dos vários líquidos.

Como muitos núcleos num núcleo é colocado

Verificou-se que o número de núcleos internos particularmente baixa nos chamados núcleos leves. E aqueles que pertencem à categoria da luz, quase todos os núcleos são considerados como superficial. Acredita-se que a energia de ligação do núcleo atômico – é a quantidade que precisa para crescer com o número de prótons e nêutrons. Mas mesmo esse crescimento não pode continuar indefinidamente. Quando um certo número de núcleos – e que é de 50 a 60 – entrar em vigor é uma outra força – a sua repulsão eléctrica. Ela ocorre mesmo independentemente da energia de ligação no núcleo.

A energia de ligação do núcleo atómico em diferentes materiais utilizados pelos cientistas, a fim de libertar a energia nuclear.

Muitos cientistas estão sempre interessados na questão: de onde vem a energia quando núcleos mais leves fundem em mais pesado? Na verdade, esta situação é semelhante à fissão atômica. No processo de fusão de núcleos leves, tal como acontece na clivagem de núcleos pesados sempre formado um tipo mais forte. Para "pegar" a partir de núcleos leves todos os núcleos estão nelas, precisa gastar menos energia do que aquela que se destaca quando eles são combinados. A declaração inverso também é verdadeiro. Na verdade, a síntese de energia que cai em uma unidade específica de massa, pode ser energia de cisão mais específico.

Os cientistas estudaram os processos de fissão

O processo de fissão nuclear foi descoberto por cientistas Hahn e Shtrasmanom em 1938 ano. Dentro das muralhas da Universidade de Berlim, dos pesquisadores químicos descobriram que no processo de bombardeamento de urânio outro nêutron, ele é convertido em elementos mais leves, de pé no meio da tabela periódica.

Uma grande contribuição para o desenvolvimento deste campo do conhecimento tem feito e Liza Meytner, cujo Gang proposta uma vez para estudar a radioatividade juntos. Hahn Meitner autorizados a trabalhar apenas na condição de que ele irá realizar a sua investigação no porão e nunca vai subir para os andares superiores, o que era um fato da discriminação. No entanto, isso não a impediu de alcançar progressos significativos nos estudos do núcleo atômico.