原子核物理讲义幻灯片.ppt
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1、原子核物理讲义原子核物理讲义第1页,共102页,编辑于2022年,星期五 为了了解原子核,人们首先是测定了为了了解原子核,人们首先是测定了它作为整体所具有的静态特性它作为整体所具有的静态特性,以得一个基以得一个基态核的图像。这些静态基本特征包括核的态核的图像。这些静态基本特征包括核的组成、质量、大小、自旋和统计性、宇称组成、质量、大小、自旋和统计性、宇称以及核矩以及核矩磁矩和电四极矩磁矩和电四极矩 。这些性质。这些性质的来源是和核的内部结构及其运动变化密的来源是和核的内部结构及其运动变化密切相关切相关 。第2页,共102页,编辑于2022年,星期五1.11.1原子核的组成原子核的组成1 1、原
2、子的中心、原子的中心原子核原子核 19091909年卢瑟福的学生盖革(年卢瑟福的学生盖革(H.GeigerH.Geiger)和马斯顿)和马斯顿(E.Marsden)(E.Marsden)用用粒子轰击原子时,发现粒子轰击原子时,发现粒子被反射粒子被反射回来的几率有约八千分之一。卢瑟福根据实验事实,于回来的几率有约八千分之一。卢瑟福根据实验事实,于19111911年提出原子的年提出原子的“核式结构模型核式结构模型”。第3页,共102页,编辑于2022年,星期五 他认为正电荷和原子质量集中在原子中心他认为正电荷和原子质量集中在原子中心R R1010-1212cmcm的小范围内,这就是原子核。核外电子
3、在核的的小范围内,这就是原子核。核外电子在核的库仑场中运动,这种核式结构决定了原子的性质库仑场中运动,这种核式结构决定了原子的性质。盖革和马斯顿继续进行系统实验研究,并充分肯定盖革和马斯顿继续进行系统实验研究,并充分肯定了这一理论的正确性。随后,尼了这一理论的正确性。随后,尼玻尔(玻尔(N.BohrN.Bohr)又)又将量子说应用于原子的有核结构,成功地解释了氢将量子说应用于原子的有核结构,成功地解释了氢原子的光谱。原子的光谱。第4页,共102页,编辑于2022年,星期五2 2、中子的发现、中子的发现 在发现中子之前,人们知道在发现中子之前,人们知道“基本基本”粒粒子中有电子和质子两种。可是,
4、把原子核子中有电子和质子两种。可是,把原子核看作是由质子和电子组成的想法,一开始看作是由质子和电子组成的想法,一开始就遇到了不可克服的困难。就遇到了不可克服的困难。第5页,共102页,编辑于2022年,星期五 设核的大小设核的大小d d5fm5fm(1fm1fm1010-1313cmcm),电子要在核内,它相应的徳),电子要在核内,它相应的徳布罗意(布罗意(de.Brogliede.Broglie)波长不能大于)波长不能大于2d2d(/2/2d d),于是,它的动量为:),于是,它的动量为:利用相对论关系,核内电子能量利用相对论关系,核内电子能量EPC124MeV 第6页,共102页,编辑于2
5、022年,星期五 可是,没有任何实验迹象能表明原子核内存可是,没有任何实验迹象能表明原子核内存在如此高能的电子。在如此高能的电子。直到直到19321932年,查德维克(年,查德维克(J.ChadwickJ.Chadwick)发现)发现了中子,人们才搞清楚了核的基本组成。中子发了中子,人们才搞清楚了核的基本组成。中子发现后不久,海森伯(现后不久,海森伯(W.HeisenbergW.Heisenberg)很快就提出)很快就提出了原子核是由质子和中子所组成的假设,得到一了原子核是由质子和中子所组成的假设,得到一系列实验事实的支持,有人把发现中子的年代当系列实验事实的支持,有人把发现中子的年代当作作原
6、子核物理诞生原子核物理诞生的年代。的年代。第7页,共102页,编辑于2022年,星期五 在提出原子核由中子和质子组成之后,在提出原子核由中子和质子组成之后,任何一个原子核都可用符号任何一个原子核都可用符号A AZ ZX XN N来表示。来表示。N N为核为核内中子数,内中子数,Z Z为质子数,为质子数,A AN NZ Z,A A为核内的为核内的质子数和中子数之和,又称质量数;质子数和中子数之和,又称质量数;X X代表与代表与Z Z相联系的元素符号。例如相联系的元素符号。例如4 42 2HeHe2 2,14147 7N N7 7,16168 8O O8 8实实际上,只要简写为际上,只要简写为A
7、AX X,它已足以代表一个特定,它已足以代表一个特定的核素。的核素。Z Z相同相同N N不同的一些核素称为同位素不同的一些核素称为同位素(IsotopeIsotope,如:,如:1 11 1H H、2 21 1H H,3 31 1H H;2352359292U U,2392399292U U););N N相同相同Z Z不同的核素称为同中子异荷不同的核素称为同中子异荷数(数(Isotone,Isotone,如:如:2 21 1H H,3 32 2HeHe););A A同同Z Z不同的一不同的一些核素称同量异位素(些核素称同量异位素(IsobarIsobar,如:,如:40401818ArAr,4
8、0401919K K,40402020CaCa)。)。第8页,共102页,编辑于2022年,星期五 质量数和质子数均相同(当然中子数也相等)质量数和质子数均相同(当然中子数也相等),而能量不同的核素称为同核异能素。表示,而能量不同的核素称为同核异能素。表示同核异能数的方法是在质量数后面加写同核异能数的方法是在质量数后面加写m m,它表示这种核素的能量状态比较高,例如它表示这种核素的能量状态比较高,例如60m60mCoCo是是6060CoCo的同核异能素,前者的能量状态的同核异能素,前者的能量状态比后者高。质子数和中子数互换的一对原子比后者高。质子数和中子数互换的一对原子核称为镜像核,例如核称为
9、镜像核,例如7 73 3LiLi4 4和和7 74 4BeBe3 3。第9页,共102页,编辑于2022年,星期五3.3.核素图核素图 核素图是含有质子数和中子数(核素图是含有质子数和中子数(N-ZN-Z)的二)的二维图。见图维图。见图1.1.1 1.1.1。天然存在的核素中,有天然存在的核素中,有200200多个是稳定核素,多个是稳定核素,6060多个是寿命很长的天然放射性核素。另外,多个是寿命很长的天然放射性核素。另外,自自19341934年以来人们已能制备出年以来人们已能制备出16001600多个放射性多个放射性核素。这些核素是原子核物理的研究对象。核素。这些核素是原子核物理的研究对象。
10、第10页,共102页,编辑于2022年,星期五图图1.1.1 1.1.1 稳定核素稳定核素(黑方块)、实验已(黑方块)、实验已发现的核素(在两条发现的核素(在两条曲折线范围内)、以曲折线范围内)、以及理论预告的核素及理论预告的核素(在两条实线范围内)(在两条实线范围内)。第11页,共102页,编辑于2022年,星期五 在图在图1.1.11.1.1折线内就是天然存在和人工折线内就是天然存在和人工制造的核素区。理论预告,允许存在的核制造的核素区。理论预告,允许存在的核素至少由素至少由50005000多个,处在图多个,处在图1.1.11.1.1中两点线中两点线范围内。上面一条实线为质子泄漏线(又范围
11、内。上面一条实线为质子泄漏线(又称质子滴线),线上质子结合能为零;下称质子滴线),线上质子结合能为零;下面一条为中子泄漏线(又称中子滴线),面一条为中子泄漏线(又称中子滴线),线上中子结合能为零。线上中子结合能为零。稳定核素几乎落在一条光滑曲线(称稳定核素几乎落在一条光滑曲线(称稳稳定线)上或紧靠曲线的两侧的两侧区域,称为定线)上或紧靠曲线的两侧的两侧区域,称为核素的稳定区。核素的稳定区。第12页,共102页,编辑于2022年,星期五 对于轻核,这条曲线与直线对于轻核,这条曲线与直线N NZ Z相重合,相重合,当当N N、Z Z增大到一定数值之后,稳定线逐渐增大到一定数值之后,稳定线逐渐向向N
12、 NZ Z的方向偏离。位于稳定线上侧的属的方向偏离。位于稳定线上侧的属缺中子核区,下侧的属丰中子核区。中子缺中子核区,下侧的属丰中子核区。中子数过多或偏少的核素都是不稳定的。数过多或偏少的核素都是不稳定的。稳稳定线有下面经验规律:定线有下面经验规律:Z=A/1.98+0.0155AZ=A/1.98+0.0155A2/32/3 (1.1.2)(1.1.2)第13页,共102页,编辑于2022年,星期五 从核素图从核素图1.1.11.1.1,还可见到,未发现的,还可见到,未发现的丰中子核素(中子滴线一侧区)远多于丰丰中子核素(中子滴线一侧区)远多于丰质子核素。目前新的核素还在不断制造出质子核素。目
13、前新的核素还在不断制造出来,对远离来,对远离稳定线的核素研究已成为原稳定线的核素研究已成为原子核物理的一个重要分支。子核物理的一个重要分支。第14页,共102页,编辑于2022年,星期五 有必要指出:把核素看作是质子和中子有必要指出:把核素看作是质子和中子所组成是一种近似,在低能核物理研究中,所组成是一种近似,在低能核物理研究中,它是一个很好的近似。也就是在低能实验它是一个很好的近似。也就是在低能实验中,只要考虑核子自由度,其它自由度都中,只要考虑核子自由度,其它自由度都冻结;在高能实验中,冻结的介子自由度冻结;在高能实验中,冻结的介子自由度和夸克自由度渐渐解冻了,它们的影响必和夸克自由度渐渐
14、解冻了,它们的影响必须考虑。须考虑。第15页,共102页,编辑于2022年,星期五1.2 原子核的大小(半径)1.核半径的定义核半径的定义 有两种核半径的定义:有两种核半径的定义:(1 1)均方根()均方根(rmsrms)半径)半径r 1/21/2:r 1/21/2=r=r2 2(r)d/(r)d(r)d/(r)d1/2 1/2 (1.2.1)(1.2.1)其中其中(r r)是核电荷(或核物质)的密度,)是核电荷(或核物质)的密度,核电荷密度即质子分布密度;核物质密度核电荷密度即质子分布密度;核物质密度为核子(包括质子和中子)分布密度。为核子(包括质子和中子)分布密度。第16页,共102页,编
15、辑于2022年,星期五(2 2)等效均匀半径)等效均匀半径R R 假设假设(r r)是均匀分布在半径为)是均匀分布在半径为R R的球形核内,则有的球形核内,则有:(1.2.2)第17页,共102页,编辑于2022年,星期五2 2、核电荷和核物质分布、核电荷和核物质分布 关于核电荷分布的测量,这里主要介绍关于核电荷分布的测量,这里主要介绍高能电子散射试验。这是因为高能电子易高能电子散射试验。这是因为高能电子易获得,电子与质子的库仑作用已了解得很获得,电子与质子的库仑作用已了解得很清楚;而且电磁作用要比核子间强作用小清楚;而且电磁作用要比核子间强作用小得多,因此电子进入核内不会明显改变核得多,因此
16、电子进入核内不会明显改变核内核子运动状态。内核子运动状态。第18页,共102页,编辑于2022年,星期五 利用高能电子散射实验,测得一些核的电荷分布如图利用高能电子散射实验,测得一些核的电荷分布如图1.2.11.2.1,这种分布可近似用二参量费米分布函数描述,这种分布可近似用二参量费米分布函数描述,即:即:(1.2.4)式中式中0 0为常数,为常数,c c和和a a是两个常量,是两个常量,c c是半密度半径是半密度半径 当当r=cr=c时,时,(c c)=0 0/2/2,a a是表核边界弥散程度的参量。是表核边界弥散程度的参量。一般情况下一般情况下c比比a大得多,所以在核中心部分,电荷密度接近
17、常数。大得多,所以在核中心部分,电荷密度接近常数。图图1.2.1 1.2.1 一些核的一些核的电荷分布电荷分布第19页,共102页,编辑于2022年,星期五 定义电荷从定义电荷从0.90.90 0下降到下降到0.10.10 0的距离为边的距离为边界厚度界厚度t t,则由(,则由(1.2.41.2.4)式)式 :t=(4ln3)a=4.4a (1.2.5)t=(4ln3)a=4.4a (1.2.5)对不同核,对不同核,a a近似于常数,即近似于常数,即t t近似于常数,近似于常数,如图如图1.2.11.2.1。由。由(r r),得均方根半径),得均方根半径r 1/21/2。第20页,共102页,
18、编辑于2022年,星期五 大量实验指出大量实验指出r 1/21/2近似与近似与A A1/31/3成正比;成正比;即等效均匀半径即等效均匀半径R R近似与近似与A A1/31/3成正比,即有:成正比,即有:其中核半径参数其中核半径参数r01.2fm。实际上,从重核到。实际上,从重核到轻核轻核r0不完全是常数,而是系统地逐渐增大。不完全是常数,而是系统地逐渐增大。第21页,共102页,编辑于2022年,星期五 由高能核子,由高能核子,介子等与核相互作用的介子等与核相互作用的散射实验可确定核力作用半径。在此半径散射实验可确定核力作用半径。在此半径内有核力作用,半径之外,无核力作用。内有核力作用,半径
19、之外,无核力作用。核力是短程力,所以核力作用半径大致反核力是短程力,所以核力作用半径大致反应了核物质分布半径。实验证明,核力作应了核物质分布半径。实验证明,核力作用半径用半径R R与与A A也有近似关系:也有近似关系:R=rR=r0 0A A1/31/3,其中其中r r0 0约(约(1.41.41.51.5)fmfm。可见,中子分布半径。可见,中子分布半径稍大于质子分布半径,相当于核有一个中稍大于质子分布半径,相当于核有一个中子皮。子皮。这里讲的这里讲的“核半径核半径”实质上是一种分布半实质上是一种分布半径,它是核力势或核物质分布范围的粗略量径,它是核力势或核物质分布范围的粗略量度,并非是象宏
20、观物体的精确几何半径。度,并非是象宏观物体的精确几何半径。第22页,共102页,编辑于2022年,星期五 例例1 11 11.1.半径为半径为189189O OS S核半径核半径1/31/3的稳定核是的稳定核是什么核,这个核的半径比原子最内层半径小什么核,这个核的半径比原子最内层半径小多少倍?多少倍?解:(解:(1 1)由于核半径)由于核半径由上式得到:由上式得到:,这个核是这个核是 第23页,共102页,编辑于2022年,星期五第24页,共102页,编辑于2022年,星期五1.3原子核的结合能和质量(或结合能的)半经验公式1 1、原子能的结合能、原子能的结合能(1 1)“1+121+12”原
21、子核既然是中子和质子所组成,但原原子核既然是中子和质子所组成,但原子核的质量小于核内中子和质子质量之和。子核的质量小于核内中子和质子质量之和。中子和质子组成氘核时,会发出一部分中子和质子组成氘核时,会发出一部分能量(能量(2.225MeV2.225MeV),这就是氘核的结合能。),这就是氘核的结合能。第25页,共102页,编辑于2022年,星期五(2 2)核的结合能)核的结合能 假如,一原子核质量为假如,一原子核质量为m m,有,有Z Z个质子,个质子,N N个中子,那么该原子核的结合能个中子,那么该原子核的结合能B B由下式决定:由下式决定:第26页,共102页,编辑于2022年,星期五 用
22、原子质量用原子质量M M代替代替m m,在略去电子结合能,在略去电子结合能的情况下,上式改写成:的情况下,上式改写成:(1.3.2)注意到,一般数据表中又常用质量过剩(注意到,一般数据表中又常用质量过剩(mass excess)(Z,A)来表示相应的原子质量来表示相应的原子质量M(Z,A),且用相应能量来表示,即定义:),且用相应能量来表示,即定义:(1.3.3)第27页,共102页,编辑于2022年,星期五 可见,知道了可见,知道了(Z,A),即可得,即可得M(Z,A)。引入可对计算带来不少方便。于是,结合引入可对计算带来不少方便。于是,结合能可改写为:能可改写为:其中氢原子的其中氢原子的(
23、1H)=7.289MeV,中子的,中子的(n)=8.071MeV。第28页,共102页,编辑于2022年,星期五原子核中每个核子的平均结合能为:原子核中每个核子的平均结合能为:它又称为比结合能。比结合能表示若把原子核拆成自由它又称为比结合能。比结合能表示若把原子核拆成自由核子时,平均对每个核子所做的功。比结合能的大小标核子时,平均对每个核子所做的功。比结合能的大小标志着原子核结合的松紧程度,比结合能大,原子核结合志着原子核结合的松紧程度,比结合能大,原子核结合得愈紧,比结合能愈小,原子核结合得愈松。比结合能得愈紧,比结合能愈小,原子核结合得愈松。比结合能是衡量原子核稳定程度的重要物理量。是衡量
24、原子核稳定程度的重要物理量。第29页,共102页,编辑于2022年,星期五 从比结合能曲线图从比结合能曲线图1.3.11.3.1可看出一下规律:可看出一下规律:A A3030时,曲线呈现明显的起伏上升趋势,为明时,曲线呈现明显的起伏上升趋势,为明显起见,加大横坐标的单位。峰的位置都在显起见,加大横坐标的单位。峰的位置都在A A为为4 4的整数倍的地方。如的整数倍的地方。如4 42 2H H、8 84 4BeBe、16168 8O O、20201010NeNe、24241212MgMg等。这些原子等。这些原子核的质子数和中子核的质子数和中子数都为偶数(称为数都为偶数(称为偶偶核),而且偶偶核),
25、而且Z Z等等于于N N。这表明轻核中。这表明轻核中可能存在可能存在粒子的粒子的集团结构(集团结构(粒子粒子集团)集团)。图1.3.1 比结合能曲线第30页,共102页,编辑于2022年,星期五 当当A A3030时,比结合能接近于时,比结合能接近于8MeV/Nu8MeV/Nu,这表明原子核的结合能与核子数近似成正这表明原子核的结合能与核子数近似成正比。这一事实揭示了核力的饱和性。比。这一事实揭示了核力的饱和性。比结合能曲线的形状是中间高、两头低。说明比结合能曲线的形状是中间高、两头低。说明A A为为5050150150的中等质量的原子核结合的比较紧,的中等质量的原子核结合的比较紧,而很轻的核
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