تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
مساحة مقطع الانشطار
المؤلف:
د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر:
الفيزياء النووية
الجزء والصفحة:
266
26-12-2021
1947
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)