"Валерий Молостов. Эволюция цивилизации (fb2) " - читать интересную книгу автора (Молостов Валерий)

§ 2. Реакция ядерного фотоэффекта в недрах светил.

В школьном разделе физики даются знания о составе ядра каждого химического элемента. Например, ядро элемента железа состоит из 56 нуклонов, то есть из 26 протонов ( p+ ) и 30 нейтронов ( n 0 ). Нейтронов в ядре элемента всегда больше, чем протонов. Обратим внимание на еще одну реакцию, которая происходит в недрах звезд - на реакцию ядерного фотоэффекта. Она заключается в том, что под действием облучения g - квантами с энергией 2 - 10 Мэв ядра элементов распадаются на составляющие их протоны и нейтроны. Например, для расщепления ядра гелия Не, железа Fе или урана U нужна различная энергия гамма кванта:

Не + 4 g ® p + p + n + n (нужна для расщепления ядра энергия g = 3 Мэв).

Fе + 56 g ® 26 p + 30 n (нужна для расщепления ядра энергия g = 8 Мэв).

U + 238 g ® 92 p + 146 n (нужна для расщепления ядра энергия g = 5 Мэв).

Впервые ядерный фотоэффект наблюдался в 1934 году физиками Чедвиком и Гольдхабером на примере фоторасщепления дейтерия:


H 2 + g ® n + p

В опыте «использовались» g - кванты с энергией 2,26 Мэв, испускаемые радиоактивным таллием. Следующая реакция фоторасщепления была произведена с бериллием:


Be 9 + g ® Be 8 + n

В этой реакции g- кванты от радиоактивного полония обладали энергией 1,78 Мэв. Средняя энергия связи, необходимая для выбивания из ядра одного нуклона, различна у ядер различных химических элементов. Существует определенная закономерность распределения «силы слияния протонов и нейтронов» в ядре у элементов таблицы Менделеева. Наибольшая средняя энергия связи - 8,8 Мэв на нуклон приходится на середину периодической таблицы Менделеева, на район железа. По отношению к 100 элементам таблицы Менделеева самое сильное слипание протонов и нейтронов в ядре будет существовать у элементов, занимающих строку 4, где расположен элемент железо: титан - порядковый номер 22, ванадий - 23, хром - 24, марганец - 25, железо - 26, кобальт - 27, никель - 28, медь - 29. Чтобы выбить протон или нейтрон из ядра этих элементов, надо ударить в ядро гамма - квантом с энергией не меньше 8,8 Мэв. С продвижением в сторону более легких или в сторону более тяжелых элементов энергия связи падает. Ядро легких элементов от гелия - 2 до аргона - 18 можно расщепить на составляющие элементарные частицы при бомбардировки их ядра гамма - квантами с энергией не меньше 3 Мэв. Для расщепления ядра тяжелых элементов от рубидия - порядковый номер 37 до радона - 86 требуется энергия гамма - кванта с энергией не меньше 5 Мэв. Так как при сгорании водорода в центре звезды выделяются гамма - кванты с энергией 26 Мэв, то можно констатировать, что такой энергии будет вполне достаточно для расщепления на протоны и нейтроны всех ядер элементов таблицы Менделеева.

Странно, но современные астрофизики абсолютно не учитывают тот астрофизический факт, что в теле звезды все ядра элементов моментально расщепляются на составляющие протоны и нейтроны. Возьмите любую научную книгу по астрофизике, и вы увидите, что астрономы-теоретики описывают реакции взаимодействия друг с другом ядер гелия, лития, азота, кремния, фосфора и других элементов в центре звезды. Эти ученые не принимают во внимание тот факт, что в недрах звезд (и тем более - ядер галактик) ядра всех элементов моментально расщепляются на составляющие его протоны и нейтроны! Непонятно, почему в холодных земных условиях ученые имеют факты фоторасщепления ядер элементов, а о существовании этого процесса в недрах горячих звезд астрофизика даже не упоминает? А ведь внутри звезд образуется обилие гамма - квантов с энергией в несколько десятков Мэв. Ведь если на Земле можно с трудом получить источник энергии гамма - квантов в 2-3 Мэв, то в условиях недр светил в объеме 1 мм3 спрессованы миллионы квантов с энергией в 100 Мэв и более. Например, простые термоядерные превращения в недрах звезд дают следующее количество энергии g- квантов: