СИНТЕЗ ЯДЕР. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
Ядерный синтез, т. е. слияние легких ядер в одно ядро, сопровождается выделением огромных количеств энергии. Поскольку для синтеза ядер необходимы высокие температуры, этот процесс называется термоядерной реакцией. Средней энергии теплового движения, равной 0,35 МэВ, соответствует температура порядка 2·109 К. Однако синтез легких ядер может протекать и при значительно меньших температурах. Дело в том, что из-за случайного распределения частиц по скоростям всегда имеется некоторое число ядер, энергия которых значительно превышает среднее значение. Кроме того, слияние ядер может произойти вследствие туннельного эффекта. Поэтому некоторые термоядерные реакции протекают с заметной интенсивностью уже при температурах порядка 107 K Особенно благоприятны условия для синтеза ядер дейтерия и трития, так как реакция между ними носит резонансный характер. Именно эти вещества образуют заряд водородной (или термоядерной) бомбы. Запалом в такой бомбе служит обычная атомная бомба, при взрыве которой возникает температура порядка 107К. Реакция синтеза дейтерия и трития Синтез ядер водорода в ядра гелия является источником энергии Солнца и звезд, температура в недрах которых достигает 107 — 108К. Этот синтез осуществляется двумя путями. При более низких температурах имеет место протонно-протонный цикл, протекающий следующим образом. Вначале происходит синтез двух протонов с образованием ядра гелия Образовавшееся ядро тяжелого водорода Наконец, последнее звено цикла образует реакция:
При более высоких температурах большей вероятностью обладает предложенный Г. Бете углеродный (или углеродно-азотный) цикл, который состоит из следующих звеньев:
В последней строке 8016 представляет собой составное ядро. Итогом углеродного цикла является исчезновение четырех протонов и образование одной α-частицы. Количество ядер углерода остается неизменным. Углеродный цикл преобладает в звездах с более высокой температурой. Большая часть энергии Солнца выделяется в результате протонно-протонного цикла.
К сожалению, плазменный шнур оказался чрезвычайно неустойчивым, так что пока удается удерживать плазму от соприкосновения со стенками разрядной трубки в течение очень короткого времени. Достигнутые таким путем температуры 10е К) также недостаточны для возникновения реакции синтеза. Осуществление управляемого термоядерного синтеза даст человечеству практически неисчерпаемый источник энергии. Поэтому работы по овладению управляемыми термоядерными реакциями ведутся во многих странах.
|