0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么大多数原子核的中子比质子多呢?

中科院半导体所 ? 来源:万象经验 ? 2023-03-22 09:25 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

核物理学是物理学的一个分支,它主要研究原子核的结构和行为。核物理学家试图回答的一个基本问题是,为什么大多数原子核的中子比质子多?其中一个答案在于两种相互竞争的力之间的平衡:强核力和电磁力。

强核力是将质子和中子结合在原子核中的短程吸引力。电磁力是一种远距离排斥力,它把质子分开,因为它们带着相同的正电荷。在本文中,我们将探讨这两种力对原子核稳定性的影响,以及它们如何确定每种元素的中子与质子的最佳比例。

强核力是宇宙中的四大基本力之一,它负责将夸克(构成质子和中子的基本粒子)和核子(质子和中子)结合在原子核中。强核力有两个主要特点:它的强度非常强但作用范围非常近。它的强度大约是电磁力的100倍,但它只在大约10^-15米(原子核大小)的距离上起作用。超过这个范围,它会迅速下降到零。强核力的强度取决于几个因素,如涉及的核子的类型和数量、它们彼此之间的距离、它们的自旋方向和它们的相对运动。

电磁力也是宇宙中的四种基本力之一。它负责带电粒子之间的相互作用,比如电子和质子,它还能调节光和其他形式的电磁辐射。电磁力有两个主要特征:它相对较弱但作用范围较广。它大约比强核力弱100倍,但它在无限距离上起作用,并且随着距离的平方反比而减小。

在较小的原子核中(如氢或氦),强核力支配着电磁力,因此不需要额外的中子来稳定它们。事实上,一些小原子核的中子比质子少,如氢只有一个质子,氦-3有两个质子和一个中子。

然而,随着原子核越来越大,质子和中子越来越多,电磁力变得越来越重要。这是因为质子之间的斥力随着质子数量的增加而增加,而强核力的范围有限,只能作用于相邻的核子。因此,为了克服这种斥力并保持原子核稳定,更大的原子核需要更多的中子。中子在质子之间起缓冲作用,减少质子的有效距离和电荷。中子在不增加电磁力的情况下也对强核力有贡献。这样,更大的原子核可以通过拥有更多的中子而获得更低的能态。

在稳定的原子核中,中子与质子的比例(N/Z)一般随着原子序数(Z)的增加而增加,例如碳-12有6个质子和6个中子(N/Z=1),而铅-208有82个质子和126个中子(N/Z=1.54)。然而,在原子核变得不稳定之前,能加入多少中子是有限制的。这是因为过多的中子会稀释强核力的作用,从而削弱每个核子的结合能。此外,多余的中子会发生β衰变,变成质子和电子。

因此,存在一个核稳定或接近稳定的N/Z值范围,这个范围在核素图上形成了一个称为“稳定谷”狭窄的能带。这个稳定性能带随着Z的增加而向上弯曲,因为稳定需要更多的中子。

cfb71c8c-c7d7-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

总之,大多数原子核的中子比质子多,因为这有助于它们对抗质子之间的排斥电磁力而获得稳定。然而,每种元素的中子和质子之间都有一个最佳平衡,添加太多或太少的核子都会使原子核不稳定。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁辐射
    +关注

    关注

    5

    文章

    357

    浏览量

    44195
  • 电荷
    +关注

    关注

    1

    文章

    654

    浏览量

    36890
  • 电磁力
    +关注

    关注

    1

    文章

    79

    浏览量

    14661

原文标题:为什么大多数原子核的中子比质子多

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中科采象邀您共聚CSNS反角白光中子实验装置用户研讨会

    数据及中子物理发展。中科采象聚焦中子与核科学领域数据采集需求,提供灵活、可扩展、高性能的数据采集核心技术与产品方案,保障关键数据的精准与品质。01应用案例:散裂
    的头像 发表于 08-01 13:52 ?391次阅读
    中科采象邀您共聚CSNS反角白光<b class='flag-5'>中子</b>实验装置用户研讨会

    中科采象数据采集解决方案曝光,邀您共探中子作用场景应用

    第31届中子相互作用国际研讨会时间:2025年5月26日-30日地点:广东东莞会展国际大酒店中科采象以“突破极限,精采万象”为使命,聚焦中子与核科学领域的高精度、高可靠性数据采集需求,围绕核素
    的头像 发表于 05-30 13:58 ?424次阅读
    中科采象数据采集解决方案曝光,邀您共探<b class='flag-5'>中子</b>与<b class='flag-5'>核</b>作用<b class='flag-5'>多</b>场景应用

    小型加速器中子源监测系统解决方案

    小型加速器中子源是一种基于先进加速器技术的中子产生装置,凭借体积小、成本低、安全性高的优势,在医学、工业、科研、安全、能源等多个领域展现出巨大的应用潜力和价值。无论是用于医学领域的精准放疗,还是工业
    的头像 发表于 03-13 11:19 ?796次阅读
    小型加速器<b class='flag-5'>中子</b>源监测系统解决方案

    托卡马克装置:探索可控核聚变的前沿利器

    核聚变是两个轻原子核聚合,生成新的更重原子核的过程,其反应释放的能量巨大。因该过程同太阳的发光发热过程一致,可控核聚变装置又称为人造太阳。随着全球能源需求激增和化石能源的不可持续性,可控核聚变被视为
    的头像 发表于 03-10 18:47 ?1669次阅读
    托卡马克装置:探索可控核聚变的前沿利器

    为什么高压电机大多数采用星型接法?

    高压电机大多数采用星型接法的原因,主要与电机的启动、运行、负载能力、保护要求等方面的性能需求密切相关。以下是详细解释: 一、星型接法的基本原理 星型接法是指将三相电动机的定子绕组接成星形,其中
    的头像 发表于 03-03 07:36 ?1198次阅读
    为什么高压电机<b class='flag-5'>大多数</b>采用星型接法?

    大多数FPGA的程序存储器(FLASH)为什么都放在外面?FPGA的主要应用

    FPGA的主要应用:? FPGA由于其较高的价格和成本,决定了FPGA不能像单片机那样被广泛的使用,FPGA的针对于高端处理市场(类如:手机处理器,平板,工业控制系统)或许你会有些疑问,为什么在高端电子产品市场几乎难以看到FPGA的使用,几乎全是专用集成电路(ASIC)芯片,就是我们常说的定制芯片,为什么FPGA的应用会这么的少,因为专用集成电路(ASIC)芯片速度要比FPGA快,性能强。 FPGA和专用集成电路(ASIC)成本比较,在初始时FPGA成本较低,但在大
    的头像 发表于 12-24 11:04 ?1410次阅读
    <b class='flag-5'>大多数</b>FPGA的程序存储器(FLASH)为什么都放在外面<b class='flag-5'>呢</b>?FPGA的主要应用

    ADS8472采集进来的数据大多数是1039(040F),3087(0C0F),为什么?

    进来的数据大多数是1039(040F),3087(0C0F),难道这是芯片出厂设置的测试数据吗? 2、既然是采样的正弦波信号,按照我的理解,芯片理论上在每个采样周期采集到的数据都应该不同,顶多有两三
    发表于 12-24 08:13

    原子的结构在化学反应中的作用

    原子核和围绕运动的电子组成。原子核包含质子中子质子带有正电荷,而
    的头像 发表于 12-17 15:23 ?1765次阅读

    原子结构模型及特点 原子的组成及结构解析

    原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。原子结构模型的发展经历了几个阶段,每个阶段都有其特点和局限性。 一、原子结构模型的演变 道尔顿模型(1803年) 英国化学家约翰·道尔顿提出了
    的头像 发表于 12-17 15:22 ?4222次阅读

    核电站与传统火电站的区别

    。核裂变是指原子核在吸收中子后分裂成两个或多个较小的原子核,并释放出大量能量的过程。这种能量被用来加热水,产生蒸汽,进而驱动涡轮机发电。 传统火电站 传统火电站主要依赖化石燃料,如煤炭、天然气或石油,通过燃烧这些燃
    的头像 发表于 11-29 14:56 ?1828次阅读

    NVIDIA加速全球大多数超级计算机推动科技进步

    。 在今年的最新 TOP500 榜单中,有 384 个系统采用了 NVIDIA 技术。在新上榜的 53 个系统中,有 46 个系统(占 87%)采用了 NVIDIA 加速技术。在这些加
    的头像 发表于 11-24 14:38 ?749次阅读
    NVIDIA加速全球<b class='flag-5'>大多数</b>超级计算机推动科技进步

    spark为什么mapreduce快?

    mapreduce快的原因有以下几点: 1:DAG相比hadoop的mapreduce在大多数情况下可以减少磁盘I/O次数 因为mapreduce计算模型只能包含
    的头像 发表于 09-06 09:45 ?578次阅读

    可控核聚变解决方案

    聚变是两个轻原子核聚合,生成新的更重原子核的过程,其反应释放的能量巨大。因该过程同太阳的发光发热过程一致,可控核聚变又称为人造太阳。其凭借资源无限、环境友好等优势,被誉为人类能源的终极解决方案。我国
    发表于 09-05 10:32 ?1次下载

    解决方案丨持续注能人造太阳装置,助力我国可控核聚变技术研究

    核聚变是两个轻原子核聚合,生成新的更重原子核的过程,其反应释放的能量巨大。因该过程同太阳的发光发热过程一致,可控核聚变又称为人造太阳。其凭借资源无限、环境友好等优势?,被誉为人类能源的终极解决方案
    的头像 发表于 08-30 16:37 ?1004次阅读
    解决方案丨持续注能人造太阳装置,助力我国可控核聚变技术研究

    未来车间大多数人工将被机器代替,立柱机器人建材行业应用

    ?在未来,随着技术的不断进步和自动化程度的题高,车间内大多数人工被机器代替的趋势愈发明显。立柱机器人在建材行业的应用正是这一趋势的具体体现。以下是对立柱机器人在建材行业应用的详细分析: ?一
    的头像 发表于 08-28 16:41 ?733次阅读
    未来车间<b class='flag-5'>大多数</b>人工将被机器代替,立柱机器人建材行业应用