المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 12014 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

رحلة العمل اليومية إلى المدينة - إقليم المدينة عند فون ثونن VON THONENS MODEL
27-2-2022
-ing form
2023-09-23
مدة حملة الدعاية الانتخابية
12-3-2022
طاقة الرياح Wind Energy
2024-08-25
كيف تؤثر المواد الكيميائية على الجهاز التنفسي
2-2-2016
معنى كلمة ركز
8-06-2015


مساحة مقطع الانشطار  
  
1895   12:57 صباحاً   التاريخ: 26-12-2021
المؤلف : د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
الكتاب أو المصدر : الفيزياء النووية
الجزء والصفحة : 266
القسم : علم الفيزياء / الفيزياء الحديثة / الفيزياء النووية / مواضيع عامة في الفيزياء النووية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2017 1549
التاريخ: 28-12-2021 1960
التاريخ: 1-1-2021 2050
التاريخ: 25-4-2017 2093

مساحة مقطع الانشطار

يمكن لبعض الأنوية أن تنشطر عند قذفها بالنيوترونات أياً كانت طاقاتها وهذه المواد تعرف بالمواد الانشطارية Fissile مثل U233,235  والبلوتونيوم -239. كما وأن هناك مواد يمكن أن تنشطر عند قذفها بالنيوترونات السريعة وهذه تعرف بالمواد القابلة للانشطار Fissionable مثل U238. نبين في الشكل (1) مساحة مقطع الانشطار لكل من اليورانيوم 235، 238 والبلوتونيوم 239 كدالة في طاقة

الشكل (1)

النيوترونات. حيث يتضح لنا أن احتمال الانشطار يتبع قانون v/1، وذلك عند الطاقات المنخفضة. كما توجد قمم رنينية لكل من pu 239 ،235U في مدى الطاقات من10 - 103 الكترون فولت تقريباً . أما في حالة U238 فإنه لا ينشطر إلا عندما تبلغ طاقة النيوترون حوالي مليون الكترون فولت.

وفي حقيقة الأمر فإنه عندما يسقط النيوترون على مادة ما فإن هناك تفاعلين رئيسيين ينالان الاهتمام - من وجهة نظر تصمdم مفاعل نووي مثلا - وهما تفاعلي الأسر الإشعاعي Radiative Captoe أو تفاعل (n, γ). حيث يمتص النيوترون الساقط وتثار النواة مما يجعلها تطلق أشعة γ بعد ذلك. أما التفاعل الآخر وهو الأهم فهو الانشطار النووي أي تفاعل (n, f) وهاذان التفاعلان يتنافسان كل مع الآخر ويعتمد احتمال كل منهما على نوع المادة وطاقة النيوترونات وغير ذلك من العوامل. وقد بينا فيما سبق أن U239 لا ينشطر بالنيوترونات البطيئة أو الحرارية وإنما يمكن له أن يقوم بتفاعل الأسر الأشعاعي لمثل هذه النيوترونات.

نبين في الجدول (1) احتمالات تفاعلي (n, γ) , (n, f) لبعض الأنوية المهمة في فيزياء المفاعلات النووية عند قذفها بالنيوترونات الحرارية.

الجدول (1) احتمالات تفاعلات الأسر والانشطار لبعض الأنوية عند قذفها بنيوترون حراري.

الجدول (1)




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.