Читаем Мир вокруг нас полностью

Примечание: запятая тут — отделяет тысячи


На неклассическом этапе, ядро бериллия-8 — нередко пытались представить как систему из двух сильно взаимодействующих (связанных) альфа-частиц [19]. Постнеклассически же, наглядно видно, что до распада, ядро бериллия-8 — не состоит из двух альфа-частиц: вторая альфа-частица — образуется лишь в процессе распада.

Далее: Итак, мы рассмотрели особенности внутреннего устройства протонизбыточных изотопов бериллия, и познакомились с тремя новыми видами радиоактивных распадов (двухпротонный распад, электронный захват и альфа-распад). Переходя теперь к протоноизбыточным изотопам следующего элемента, бора — мы вскоре познакомимся ещё с одним видом радиоактивного распада (b+ распад), вместе с которым, перечень основных видов радиоактивных распадов, которые претерпевают атомные ядра в природе — уже практически исчерпывается.

Итак, рассмотрим строение протонизбыточных изотопов бора:

Наиболее вероятную конфигурацию первого известного изотопа бора, — бора-7, можно видеть на рис. 79. Так же как и в ядре лития-4, в ядре бора-7 — все нуклоны сосредоточены по одну сторону от плоскости симметрии ядра, что подтверждается, в частности, высоким значением спина бора-7 — 3/2 (хотя это значение спина, пока не установлено с достаточной достоверностью), см. табл. 7. Альтернативные конфигурации со спином 3/2 — отсутствуют. А в наиболее симметричной конфигурации (со спином 1/2), которая представлена на рис. 80 — содержится неуравновешенный боковой протон, что является невыгодным (т. к. он уменьшает связь базового протона с нейтроном), поэтому такая конфигурация — не образуется (или образуется как возбуждённое состояние). В конфигурации же со спином 3/2 (т. е. односторонней, показанной на рис. 79), протоны тянут кварковую плотность нейтронов, частично в одну сторону, что выгодно (и подобно ядру лития-4). Выгода образования конфигурации с таким, односторонним расположением нуклонов (механизм лития-4), встречается, помимо 7B, и в более тяжёлых ядрах (которые рассмотрим позже).



Рис. 79


Таблица 7 [8]

Протоноизбыточные изотопы бора





Рис. 80


Время жизни бора-7 (570x10–24 сек) и канал распада (вылет одного протона), также, в общем, аналогичны литию-4. (Распад обоих элементов, при этом, можно представить через «виртуальные» стадии, но не будем на том останавливаться).

Следующий протонизбыточный изотоп бора, бор-8 — даёт нам возможность, впервые познакомиться с явлением гало-протона [20]. Зная основы наглядных представлений о ядрах — несложно выяснить наглядную структуру бора-8, и увидеть гало-протон как неизбежное следствие геометрии, см. рис. 81.



Рис. 81


Как видно, гало-протон, в конфигурации ядра на рис. — это протон, находящийся в составе кластера дейтерия, нейтрон в котором — не спарен с другим нейтроном, что ещё больше снижает связь протона, которая и так слаба (связь нуклонов в кластере дейтерия, как уже отмечалось, гораздо слабее, по сравнению с кластерами трития, гелия-3 или альфа-кластером, поэтому, забегая вперёд, отметим, что ядра с дейтериевыми кластерами — явление крайне редкое (как увидим далее)). Т. е. везде, где это возможно, в ядрах формируются кластеры трития, гелия-3 или альфа кластеры, вместо дейтериевых (что значительно облегчает поиск (выбор) правильных конфигураций, для изотопов ядер элементов). Но в ядре бора 8, конфигурация с гало-протоном — реализуется за неимением лучших альтернатив, а именно: т. к. в верхней части ядра — нет места для третьего протона (учитывая, что протоны стремятся располагаться по одну, а нейтроны — по другую сторону ядра, что выгодно для ядер с нечётным числом протонов или/и нейтронов). Это объясняет и высокий спин ядра бора-8 (равный 2).

Заметим, что ядро бора-8 — оказывается аналогично, по структуре, ядру дейтерия (которое рассматривалось ранее). Действительно, ядро дейтерия — обладает аномально высоким радиусом, и также может быть отнесено к гало-ядрам, хотя тип гало (нейтронное или протонное), в нём — не уточняется [20] (т. к. в этом ядре — всего два нуклона). Только на постнеклассическом этапе, можно увидеть, что механизм существования дейтерия как гало-ядра — осуществляется по типу наличия гало-протона, а не гало-нейтрона.

Бор-8, как протоноизбыточный изотоп, претерпевает радиоактивный распад, а именно — b+ распад (с которым — встречаемся впервые). Связь протона в ядре бора-8 — немного выше, чем энергия его перехода в базовое состояние вне ядра, что делает распад с вылетом протона — невыгодным; т. о. возможны лишь такие каналы распада как электронный захват или b+ распад (которые — конкурируют друг с другом [8]). При b+ распаде, протон превращается в нейтрон, испуская позитрон и нейтрино. Как и b распад, b+ распад — процесс медленный (точнее, маловероятный), что объясняет резкое увеличение времени жизни бора-8 (770 мс), по сравнению с соседними изотопами бора (см. табл. 7).

Перейти на страницу:

Похожие книги

Причина времени
Причина времени

Если вместо вопроса "Что такое время и пространство?" мы спросим себя "В результате чего идет время и образуется пространство?", то у нас возникнет отношение к этим загадочным и неопределяемым универсальным категориям как к обычным явлениям природы, имеющим вполне реальные естественные источники. В книге дан краткий очерк истории формирования понятия о природе времени от античности до наших дней. Первой ключевой фигурой книги является И. Ньютон, который, разделив время и пространство на абсолютные и относительные, вывел свои знаменитые законы относительного движения. Его идею об отсутствии истинного времени в вещественном мире поддержал И. Кант, указав, что оно принадлежит познающему человеку, затем ее углубил своим интуитивизмом А. Бергсон; ее противоречие с фактами описательного естествознания XVIII-XIX вв. стимулировало исследование реального времени и неоднородного пространства мира естественных земных тел; наконец, она получила сильное подтверждение в теории относительности А. Эйнштейна.

Автор Неизвестeн

Физика / Философия / Экология