Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozszczepienie jądra atomowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nagrodę Nobla za rok 1944 w dziedzinie chemii otrzymał niemiecki radiochemik Otto Hahn za odkrycie zjawiska rozszczepienia jądra atomowego. Istotne jest to, że Hahn wraz ze swoim współpracownikiem Fritzem Strassmannem zidentyfikowali bar jako produkt rozszczepienia uranu i toru. Jednak historia odkrycia rozszczepienia jądra atomowego jest znacznie bardziej skomplikowana. Niniejszy artykuł poświęcony jest udziałowi wybitnej austriackiej fizyczki Lise Meitner w tym odkryciu. W styczniu 1939 roku L. Meitner (wraz z Otto Frischem, swoim siostrzeńcem) podała pierwszą interpretację fizyczną zjawiska rozszczepienia jądra uranu wraz z przewidywaną wartością uwolnionej energii (ok. 200 MeV). Artykuł zawiera fragmenty tekstów źródłowych opisujące to ważne wydarzenie: wspomnienia znanych naukowców, korespondencję pomiędzy O. Hahnem i L. Meitner oraz fakty związane z rozszczepieniem uranu i toru.
2
Content available remote Pre- and post-scission neutron multiplicities in the frame of the Bass model
EN
Pre-scission neutron multiplicities have been shown to allow the measure of the livetime of a fissioning nucleus. This is achieved by comparing the experimental multiplicity to that predicted by statistical models after having introduced a delay time for the re-separation. Fission has been found to be a slow process. Therefore, pre-scission neutron multiplicities should also allow to measure the extra-extra-push, i.e. the energy above the Bass barrier needed, according to dynamical models, to achieve fusion and not fast-fission. In the case, the precise value of the livetime is not the goal of the experiment. Therefore, simpler models than the statistical model can be used. This paper presents a very simple method, based on the Bass model, to predict phenomenologically pre- and post-scission neutron multiplicities.
PL
W pracy pokazano, że krotności neutronów typu pre-scission pozwalają na wyznaczenie czasu życia rozszczepiającego się jądra. Osiągnąć to można drogą porównania krotności doświadczalnych z krotnościami przewidywanymi przez model statystyczny po wprowadzeniu czasu separacji. Stwierdzono, że rozszczepienie jest procesem powolnym. Tak więc krotności neutronów typu pre-scission powinny również pozwolić na pomiar energii powyżej bariery Bassa niezbędnej, zgodnie z modelami dynamicznymi, do osiągnięcia fuzji bez szybkiego rozszczepienia. W tym przypadku dokładna wartość czasu życia nie jest celem doświadczenia. Stąd można wykorzystać modele prostsze niż model statystyczny. W pracy zaprezentowano bardzo prosty model, oparty na modelu Bassa, aby przewidzieć fenomenologicznie krotności neutronów.
EN
An array of eight large BC-501A liquid scintillators for use in neutron Time-Of-Flight (TOF) experiments was build. The array of neutron detectors MONA has been tested in the measurement of neutron spectra from spontaneous fission of (sup 252)Cf. The detector was also used to measure neutron spectra originated in the experiment at Warsaw Cyclotron. The neutron spectra from the heavy ion collision of (sup 12)C + (sup 89)Y system were measured at six selected angles by TOF method at average laboratory energy of 49.5 MeV. In order to extract primary neutron spectrum the unfolding procedure was applied. The temperature of the source was determined through off-line analysis and was found to be 1.62 MeV. The level density parameter a, was determined within the framework of a Fermi-gas model, to be equal to a = A/9.4.
PL
Zbudowano układ ośmiu dużych scyntylatorów ciekłych BC-501A do eksperymentu neutronowego z pomiarem czasu przelotu (TOF). Układ detektorów neutronowych MONA przetestowano mierząc widma neutronów pochodzących ze spontanicznego rozszczepienia (sup 252)Cf. Detektor wykorzystano również do pomiarów widm neutronów w eksperymencie przy Cyklotronie Warszawskim. Zmierzono widma neutronów w zderzeniach ciężkich jonów (sup 12)C + (sup 88)Y pod sześcioma wybranymi kątami metodą TOF przy średniej energii w układzie laboratoryjnym 49,5 MeV. Temperatura źródła wyznaczona w analizie "off line" równa jest 1,62 MeV. Parametr gęstości wyznaczono w ramach modelu gazu Fermiego: a = A/9.4
4
Content available remote Letter of intent: investigation of the fission before K-equilibration
EN
We propose to study mass resolved fission fragment anysotropies and mass resolved neutron multiplicities for the (sup 12)C + (sup 232)Th and (sup 16)O + (sup 232)Th reactions at 74 MeV and 85 MeV laboratory energy, respectively. For (sup 12)C + (sup 232)Th and (sup 16)O + (sup 232)Th reaction we expect at lower energies the larger difference between angular anisotropy at symmetric and angular anisotropy at asymmetric division. The measurement of neutrons in coincidence with mass resolved fission fragments will enable to calculate mass resolved angular anisotropy with neutron correction taken into account. We could also expect possible angular anisotropy of pre-scission neutrons. We expect less neutrons in the fission fragment direction.
PL
W pracy zaproponowano badanie anizotropii fragmentów rozszczepienia i krotności neutronów w zależności od masy w reakcji (sup 12)C + (sup 232)Th i (sup 16)O + (sup 232)Th przy energii w układzie laboratoryjnym odpowiednio 74 i 85 MeV. Oczekujemy w przypadku tych reakcji przy niskich energiach, że różnica między anizotropią kątową w przypadku symetrycznym i niesymetrycznym będzie większa (...). Możemy również oczekiwać anizotropii kątowej neutronów przedrównowagowych oraz mniejszej liczby neutronów w kierunku rozlotu fragmentów rozszczepienia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.