@allanlayne502_:

Allan Laynez,
Allan Laynez,
Open In TikTok:
Region: US
Friday 10 May 2024 12:07:00 GMT
1528
9
0
1

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @allanlayne502_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Отныне ничего не имеет значения  #ядерка #ядернаявойна #интерны #несмешно #смешно #рофл #прикол #мобилизация  Ядерная физика — это обширный раздел физики, изучающий атомное ядро как квантовую систему, его состав, структуру, энергетические состояния, взаимодействия и превращения. Она находится на пересечении физики атома, физики элементарных частиц, астрофизики и многих прикладных дисциплин. Если атомные масштабы порядка 10⁻¹⁰ м, то ядро занимает область 10⁻¹⁵–10⁻¹⁴ м, то есть в десятки тысяч раз меньше атома. Именно там действуют сильное и слабое взаимодействия, а электромагнетизм играет важную, но не главную роль. Ядерная физика отвечает на вопросы: почему ядра устойчивы, как они образуются, почему одни изотопы радиоактивны, как выделяется энергия при делении и синтезе, что происходит в недрах звёзд и в первых секундах после Большого взрыва. Исторически ядерная физика выросла из исследований радиоактивности. В 1896 г. Анри Беккерель обнаружил излучение солей урана, а Мария и Пьер Кюри выделили радий и полоний. В 1911 г. Эрнест Резерфорд после опытов по рассеянию альфа-частиц предложил планетарную модель атома с маленьким положительным ядром. В 1919 г. он же осуществил первую искусственную ядерную реакцию, превратив азот в кислород. В 1932 г. Джеймс Чедвик открыл нейтрон, после чего Дмитрий Иваненко и Вернер Гейзенберг сформулировали протон-нейтронную модель ядра. В 1938 г. Отто Ган и Фриц Штрассман открыли деление урана, а Лиза Мейтнер и Отто Фриш объяснили его энергетику. Это привело к созданию ядерного реактора (Энрико Ферми, 1942) и ядерного оружия. В послевоенные годы развились ускорители, детекторы, теория ядерных сил, оболочечная и коллективная модели, а затем и физика высоких энергий. Основные объекты ядерной физики — протоны и нейтроны, collectively называемые нуклонами. Число протонов Z определяет химический элемент, число нейтронов N — изотоп. Массовое число A = Z + N. Ядра с одинаковым Z, но разным N — изотопы; с одинаковым A — изобары; с одинаковым N — изотоны. Размер ядра приближённо описывается формулой R = r₀ A^(1/3), где r₀ ≈ 1,2–1,3 фм. Плотность ядерного вещества почти постоянна и огромна — около 2,3·10¹⁷ кг/м³. Энергия связи ядра определяется дефектом массы: Eсв = Δm c², где Δm — разность между суммой масс свободных нуклонов и массой ядра. Удельная энергия связи максимальна у ядер железа и никеля (около 8,8 МэВ на нуклон), поэтому синтез лёгких ядер и деление тяжёлых энергетически выгодны. Для описания массы ядер используется полуэмпирическая формула Вайцзеккера, учитывающая объёмную, поверхностную, кулоновскую, симметрийную энергии и энергию спаривания. Ядерные силы — это проявление сильного взаимодействия на уровне нуклонов. На кварковом уровне оно переносится глюонами, а между нуклонами действует как остаточное сильное взаимодействие, описываемое обменом мезонами (пионами и др.). Эти силы короткодействующие (радиус ~1–2 фм), насыщаемые, зарядово-независимые, зависят от спина и изоспина, обладают тензорной компонентой. Слабое взаимодействие отвечает за бета-распад, захват электрона и нейтринные процессы. Электромагнитное взаимодействие определяет кулоновское отталкивание протонов и гамма-переходы. Радиоактивность — самопроизвольное превращение нестабильных ядер. Альфа-распад сопровождается вылетом ядра гелия-4; бета-минус-распад превращает нейтрон в протон с испусканием электрона и антинейтрино; бета-плюс-распад и электронный захват превращают протон в нейтрон; гамма-излучение возникает при переходе возбуждённого ядра в основное состояние. Возможны также спонтанное деление, протонная и нейтронная эмиссия. Закон радиоактивного распада: N = N₀ e^(−λt), период полураспада T₁/₂ = ln2/λ. Активность измеряется в беккерелях (1 Бк = 1 распад/с) и кюри (1 Ки = 3,7·10¹⁰ Бк). Доза поглощённая — грей (Дж/кг), эквивалентная — зиверт с учётом биологического действия. Ядерные реакции — превращения ядер при столкновениях с частицами или другими ядрами.
Отныне ничего не имеет значения #ядерка #ядернаявойна #интерны #несмешно #смешно #рофл #прикол #мобилизация Ядерная физика — это обширный раздел физики, изучающий атомное ядро как квантовую систему, его состав, структуру, энергетические состояния, взаимодействия и превращения. Она находится на пересечении физики атома, физики элементарных частиц, астрофизики и многих прикладных дисциплин. Если атомные масштабы порядка 10⁻¹⁰ м, то ядро занимает область 10⁻¹⁵–10⁻¹⁴ м, то есть в десятки тысяч раз меньше атома. Именно там действуют сильное и слабое взаимодействия, а электромагнетизм играет важную, но не главную роль. Ядерная физика отвечает на вопросы: почему ядра устойчивы, как они образуются, почему одни изотопы радиоактивны, как выделяется энергия при делении и синтезе, что происходит в недрах звёзд и в первых секундах после Большого взрыва. Исторически ядерная физика выросла из исследований радиоактивности. В 1896 г. Анри Беккерель обнаружил излучение солей урана, а Мария и Пьер Кюри выделили радий и полоний. В 1911 г. Эрнест Резерфорд после опытов по рассеянию альфа-частиц предложил планетарную модель атома с маленьким положительным ядром. В 1919 г. он же осуществил первую искусственную ядерную реакцию, превратив азот в кислород. В 1932 г. Джеймс Чедвик открыл нейтрон, после чего Дмитрий Иваненко и Вернер Гейзенберг сформулировали протон-нейтронную модель ядра. В 1938 г. Отто Ган и Фриц Штрассман открыли деление урана, а Лиза Мейтнер и Отто Фриш объяснили его энергетику. Это привело к созданию ядерного реактора (Энрико Ферми, 1942) и ядерного оружия. В послевоенные годы развились ускорители, детекторы, теория ядерных сил, оболочечная и коллективная модели, а затем и физика высоких энергий. Основные объекты ядерной физики — протоны и нейтроны, collectively называемые нуклонами. Число протонов Z определяет химический элемент, число нейтронов N — изотоп. Массовое число A = Z + N. Ядра с одинаковым Z, но разным N — изотопы; с одинаковым A — изобары; с одинаковым N — изотоны. Размер ядра приближённо описывается формулой R = r₀ A^(1/3), где r₀ ≈ 1,2–1,3 фм. Плотность ядерного вещества почти постоянна и огромна — около 2,3·10¹⁷ кг/м³. Энергия связи ядра определяется дефектом массы: Eсв = Δm c², где Δm — разность между суммой масс свободных нуклонов и массой ядра. Удельная энергия связи максимальна у ядер железа и никеля (около 8,8 МэВ на нуклон), поэтому синтез лёгких ядер и деление тяжёлых энергетически выгодны. Для описания массы ядер используется полуэмпирическая формула Вайцзеккера, учитывающая объёмную, поверхностную, кулоновскую, симметрийную энергии и энергию спаривания. Ядерные силы — это проявление сильного взаимодействия на уровне нуклонов. На кварковом уровне оно переносится глюонами, а между нуклонами действует как остаточное сильное взаимодействие, описываемое обменом мезонами (пионами и др.). Эти силы короткодействующие (радиус ~1–2 фм), насыщаемые, зарядово-независимые, зависят от спина и изоспина, обладают тензорной компонентой. Слабое взаимодействие отвечает за бета-распад, захват электрона и нейтринные процессы. Электромагнитное взаимодействие определяет кулоновское отталкивание протонов и гамма-переходы. Радиоактивность — самопроизвольное превращение нестабильных ядер. Альфа-распад сопровождается вылетом ядра гелия-4; бета-минус-распад превращает нейтрон в протон с испусканием электрона и антинейтрино; бета-плюс-распад и электронный захват превращают протон в нейтрон; гамма-излучение возникает при переходе возбуждённого ядра в основное состояние. Возможны также спонтанное деление, протонная и нейтронная эмиссия. Закон радиоактивного распада: N = N₀ e^(−λt), период полураспада T₁/₂ = ln2/λ. Активность измеряется в беккерелях (1 Бк = 1 распад/с) и кюри (1 Ки = 3,7·10¹⁰ Бк). Доза поглощённая — грей (Дж/кг), эквивалентная — зиверт с учётом биологического действия. Ядерные реакции — превращения ядер при столкновениях с частицами или другими ядрами.

About