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 сопровождается выделением энергии 17,6 МэВ, что составляет ~3,5 МэВ на нуклон. 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 , которое' сразу же претерпевает -радиоактивный распад: . Образовавшееся ядро тяжелого водорода , сталкиваясь с протоном, объединяется с ним в ядро : 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. На пути осуществления управляемой термоядерной реакции стоят огромные трудности. Наряду с необходимостью получить чрезвычайно высокие температуры, возникает проблема удержания плазмы в заданном объеме. Соприкосновение плазмы со стенками сосуда приведет к ее остыванию. Кроме того, стенка из любого вещества при такой температуре немедленно испарится. Советские физики А. Д. Сахаров и И. Е. Тамм предложили удерживать плазму в заданном объеме с помощью магнитного поля, высокую температуру в плазме получают, пропуская через нее очень сильный электрический ток. Магнитное поле этого тока сжимает разрядный канал, отрывая плазменный шнур от стенок сосуда. Действительно, как следует из рис. 263, лоренцева сила , действующая на любой, движущийся вдоль плазменного шнура заряд, имеет направление к оси шнура. Чтобы избежать необходимости удерживать плазму от соприкосновения с концами разрядной трубки, вместо прямой разрядной трубки применяют трубки в виде тороида. 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.
|