Le noyau atomique.

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concept moderne de l'atome, qui est la confirmation des œuvres de plus de scientifiques, des théoriciens et des scientifiques du XXe siècle, nous permet un degré élevé de probabilité pour juger de sa structure et de sa composition en présence de diverses particules élémentaires.Le noyau atomique est un élément central de l'atome massif.Il est composé de protons et de neutrons, appelées collectivement - les nucléons.La majeure partie de l'atome (99,95%) est concentrée dans le noyau.Sa taille est extrêmement faible, et la charge électrique d'un positif et un multiple de la charge absolue d'un seul électron.

par le nombre d'électrons, ou la charge du noyau atomique, il est possible de juger les propriétés individuelles de l'élément.Ce nombre correspond à son numéro d'ordre dans le système périodique.

découverte du noyau atomique est un crédit à Rutherford (E. Rutherford), ses expériences en 1911 avec une dispersion des particules a comme ils traversent la matière ont permis un degré élevé de probabilité pour décrire la structure de l'atome.

La base a été prise le noyau atomique de l'hydrogène, et les particules élémentaires qui constituent le fondement des noyaux d'autres éléments chimiques, a reçu en 1920 le nom du proton.Toutefois, la structure du proton-électron de l'atome avait un certain nombre de lacunes et n'a pas expliqué de nombreux phénomènes physiques.

La description de la composition du noyau science des particules élémentaires est venu près, après la découverte du neutron.En 1932 Dzh.Chedvik (J. Chadwick), V. Gёyzenberg (W. Heisenberg) et DD Ivanenko ont suggéré la présence de particules dans le noyau d'une charge neutre.Un matériau de construction, qui se compose d'un noyau sont des protons et des neutrons.Le nombre de nucléons détermine le nombre de masse de l'élément.Substances

avec le même nombre de protons dans le noyau (charge nucléaire) sont appelés isotopes.IZOTON - substances ayant le même nombre de neutrons.Les substances ayant le même nombre de nucléons - isobares.La physique

nucléaire exige une plus petite composante "blocs de construction" pour neutrons et de protons.Quarks, gluons, mésons terrain constituent un système complexe - le noyau atomique.Une description plus détaillée des interactions complexes des particules élémentaires prend la chromodynamique quantique.

supposant que le problème de la stabilité du noyau, qui est composé de particules sans charge électrique (neutrons) et de protons chargés positivement, les scientifiques ont conclu que, à la base il ya une action spéciale des forces nucléaires qui diffèrent de électromagnétique et dela gravité.

effet de ces forces est strictement limitée par la distance, ils sont limités à courte portée et une petite plage.

à la charge de nucléons forces nucléaires montrent une indépendance lourde.Tout aussi attiré une particule complètement différent.Ce phénomène est évidente lorsque l'on compare les énergies de liaison des noyaux de miroir.Ce terme fait référence au noyau avec le même nombre de nucléons, seul le nombre de protons dans une correspond au nombre de neutrons dans l'autre et vice versa.Un exemple pourrait être le noyau d'hélium et le tritium (hydrogène lourd).

aussi des phénomènes inhabituels se produisent au cours de la formation de noyaux.Si l'on calcule la masse du noyau et la masse d'éléments séparés de ses constituants, la masse du noyau sera moins.Cet effet est dû à libérer dans la synthèse de l'énergie de base, que l'on appelle l'énergie de liaison des noyaux atomiques.Numériquement, ceci peut être déterminée par le calcul de la quantité de travail qui est nécessaire pour faire une fission nucléaire dans les éléments constitutifs (nucléons) sans les signaler à une certaine énergie cinétique.

À cet égard, nous avons introduit le concept de l'énergie spécifique du noyau.Il est calculé comme un équivalent numérique par nucléon, une moyenne de 8 MeV / nucléon.Avec l'augmentation du nombre de nucléons dans le noyau se produit diminuer l'énergie de liaison.

tant que critère pour la stabilité des noyaux atomiques à l'aide du rapport entre le nombre de protons et de neutrons.