Quelle est la désintégration alpha

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Aujourd'hui nous allons parler de ce qui est la désintégration alpha et comment il peut être expliqué en termes de théories classiques et alternatives.L'existence du monde matériel est seulement possible grâce au fait que la structure est toute substance, possèdent une stabilité suffisante.Les forces qui unissent les particules dans les atomes, sont la base pour assurer l'existence de l'univers entier.Les modèles actuels de dispositifs atomiques permettent non seulement de formuler des lois, mais aussi d'expliquer de nombreux phénomènes observés du micromonde.Dans le cadre du modèle planétaire de l'atome dans le centre de chacune est un noyau qui comprend protons et des neutrons à parts égales.Le rapport des protons, des neutrons et des électrons est représenté par un mélange 1: 1: 1.Il est seulement à première vue semble impossible, mais en fait, cette relation est le résultat de l'une des lois fondamentales de l'univers: la charge électrique de l'électron est de -1, une protons et les neutrons, étant l'union de deux éléments de plus petites charges opposées en général sont électriquement (par la voie, d'où le nom).

En raison des forces de Coulomb dans le noyau, les protons se repoussent l'un l'autre, mais l'interaction forte équilibrage maintenir les particules ensemble.Quelle est la désintégration alpha?Le mécanisme de son apparition est très simple: si les protons sont divergence, la force devient supérieure elektroottalkivaniya interaction forte, ce qui conduit à la formation du noyau et les particules plus légères.Les raisons de l'éloignement initial diverse - il peut être à la fois des influences extérieures et les caractéristiques de la structure nucléaire (facteur d'entropie).

effondrement du monde

jusqu'en 1896, on a cru que les atomes sont indivisibles, et la structure de chaque caractéristique de toute substance particulière.Mais Becquerel (parfois indiqué Rutherford), qui a étudié les sels d'uranium, a découvert le phénomène de la radioactivité a mis en doute que bon nombre des principes de la théorie atomique de l'époque.La désintégration alpha est l'émission de particules chargées positivement - noyaux d'hélium-4.Il est à noter que ce procédé est caractérisé principalement par les noyaux des éléments lourds.Une des caractéristiques de particules alpha, il est une double charge positive.Cela est dû au fait que la structure est manquant deux électrons.La charge totale ainsi obtenue égal à 2.La désintégration alpha, Rutherford a étudié.Il a déterminé qu'une telle structure de la particule (2 protons + 2 neutrons) sont très stables et, en théorie, la plupart de l'autre noyau aurait à se désintégrer en ces particules et les noyaux d'éléments légers.Toutefois, cela ne se produise pas.Rutherford a suggéré que tout changement nucléaire est possible que lorsqu'il est frappé par un atome d'hélium (particules alpha) ou électrons de haute énergie (particules bêta).Par la suite, il a été confirmé, mais il a fallu dix ans de recherche et d'introduction de nouveaux concepts de la mécanique quantique - la jonction tunnel.

Surmonter les obstacles

Comme indiqué précédemment, structure stable - la particule alpha.Charge elle varie de 2 à 10 MeV.Afin de lui permettre de pénétrer le fond de l'atome, il est nécessaire de surmonter la force de répulsion électrique (car il n'y a protons dans le noyau et les particules).Ceci est la même barrière après le passage de qui sont déjà en train de dominer la force intranucléaire de gravité.Les lois de la micromonde sont différents de notre habitude, si dans certains cas, de passer par le mur, pas nécessairement pour le détruire.Par le biais de la jonction tunnel est possible de surmonter la barrière.Plus la différence entre l'énergie de la particule et le coût du passage, plus la probabilité de surmonter la répulsion.Pour la plupart des noyaux la possibilité d'une jonction tunnel est si petite qu'elles peuvent être considérées comme des formations stables.D'autres, dans certaines conditions, permettre la pénétration de l'extérieur (et à l'intérieur de l'écoulement) d'une particule alpha.