Ядро
элемента X обозначают как
или X-A, например уран U-235 -
,
- где Z - заряд ядра, равный числу
протонов, определяющий атомный номер ядра, A - массовое число ядра, равное суммарному
числу протонов и нейтронов.
Ядра элементов
с одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов называются изотопами
(например, уран имеет два изотопа U-235 и U-238); ядра при N=const, z=var - изобарами.
Ядра водорода, протоны, а также нейтроны,
электроны (бета-частицы) и одиночные ядра гелия (называемые альфа-частицами),
могут существовать автономно вне ядерных структур. Такие ядра или иначе элементарные
частицы, двигаясь в пространстве и приближаясь к ядрам на расстояния порядка поперечных
размеров ядер, могут взаимодействовать с ядрами, как говорят участвовать в реакции.
При этом частицы могут захватываться ядрами, либо после столкновения - менять
направление движения, отдавать ядру часть кинетической энергии. Такие акты взаимодействия
называются ядерными реакциями. Реакция без проникновения внуть ядра называется
упругим рассеянием.
После захвата частицы
составное ядро находится в возбужденном состоянии. "Освободиться" от возбуждения
ядро может несколькими способами - испустить какую-либо другую частицу и гамма-квант,
либо разделиться на две неравные части. Соответственно конечным результатам различают
реакции - захвата, неупругого рассеяния, деления, ядерного превращения с испусканием
протона или альфа-частицы.
Дополнительная
энергия, освобождаемая при ядерных превращениях, часто имеет вид потоков гамма-квантов.
Вероятность реакции характеризуется величиной
"поперечного сечения" реакции данного типа 
Радиоактивность
вошла в сознание человечества всего лишь примерно 100 лет тому назад. Лишь в 1986
году А. Бекерель обнаружил некие х-лучи, засвечивавшие фотопластинки. Затем
было установлено, что радиоактивность - это свойство испускать потоки заряженных
aльфа, бета и нейтральных гамма частиц. Усилиями многих ученых было обнаружено,что
aльфа-частицы представляют собой ядра гелия, бета-частицы - электроны, а гамма-частицы
- поток квантов света. Было установлено, что многие вещества являются естественными
излучателями частиц, из которых некоторые, как например радий, оказались очень
интенсивными источниками радиации.
Различные
комбинации нуклонов в ядрах управляются законами ядерных взаимодействий, взаимное
положение и движения внутри ядер определяется действием короткодействующих ядерных
сил. Известно,что существует некоторая зависимость между числом протонов и нейтронов
в ядрах, в рамках которой реализуется стабильность ядер. Эта зависимость для устойчивых
ядер имеет вид:

Из
этой формулы следует,что при малых массовых числах 1<A<10 число протонов,
определяемое атомным номером - числом z, примерно равно числу нейтронов, а при
больших массовых числах A>>10 число протонов растет как корень кубический
из числа А. Отклонение от этой "линии устойчивости ядер ", избыток числа нуклонов
приводит к тому, что ядра атомов претерпевают радиоактивные превращения стремясь
уменьшить степень отклонения и перейти к более стабильной конфигурации нуклонов.
Различные виды радиоактивных превращений
можно описать:

,
где
X* - составное ядро, A=A1+A2, Z=Z1+Z2,
E - выделенная энергия.
Дочерние
продукты радиоактивных процессов могут также претерпевать распад - так возникают
цепочки радиоактивных превращений. Важной разновидностью радиоактивных превращений
является т.н. спонтанное деление тяжелых ядер, открытое Флеровым и Петржаком в
1942 году. Радиоактивный распад это процесс статистический, т.е. управляемый вероятностными
законамиi. Однако, в среднем, за времена большие времен характерных внутренних
процессов - это вполне детерминированное явление. Так, можно записать уравнение
радиоактивного распада, имеющее вид
или 
где
Аi- число ядер изотопа Аi в единице обьема,
- константа радиоактивного распада изотопа Аi.
Величина
определяет другую, часто используемую
характеристику радиоактивного распада изотопов - период полураспада T1/2:
-
время в течение которого количество вещества
за счет радиоактивного распада уменьшается в два раза.
Интенсивность
радиоактивного распада измеряется в единицах, называемых "беккерель" (1
Бк = 1 распад / 1 сек). Важная единица интенсивного радиоактивного распада - кюри
(1 кюри = 3,7*1010 Бк = 37 ГБк)
Ядра
тяжелых элементов - урана, плутония и некоторых других интенсивно поглощают тепловые
нейтроны. После акта захвата нейтрона, тяжелое ядро с вероятностью ~0,8 делится
на две неравные по массе части, называемые осколками или продуктами деления. При
этом испускаются - быстрые нейтроны/ (в среднем около 2,5 нейтронов на каждый
акт деления), отрицательно заряженные бета-частиц и нейтральные гамма-кванты,
а энергия связи частиц в ядре преобразуется в кинетическую энергию осколков деления,
нейтронов и других частиц. Эта энергия затем расходуется на тепловое возбуждение
составляющих вещество атомов и молекул, т.е. на разогревание окружающего вещества.
После акта деления ядер рожденные при делении
осколки ядер, будучи нестабильными, претерпевают ряд последовательных радиоактивных
превращений и с некоторым запаздыванием испускают "запаздывающие" нейтроны, большое
число альфа, бета и гамма-частиц. С другой стороны некоторые осколки обладают
способностью интенсивно поглощать нейтроны.
Tема
2. Tехнические основы использования ядерной энергии
Tема
3. Ядерная энергетика
Тема
4. Опасность ядерной радиации
Тема
5. Обеспечение безопасности в атомной промышленности
Тема
6. Аварии на предприятиях атомной промышленности