Bindungsenergien: Difference between revisions

From testwiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 44: Line 44:




;Deuterium: p + n -> d + 2,2 MeV, B/A = 1,1 MeV
;Deuterium: <math>p + n \to d + 2,2 MeV, B/A = 1,1 MeV</math>
;Helium: d + d -4 a + 24 MeV, B(a) = 28 MeV, B/A = 7 MeV
;Helium: <math>d + d \to \alpha + 24 MeV, B(\alpha) = 28 MeV, B/A = 7 MeV</math>

Revision as of 11:30, 25 May 2011

{{#ask: |format=embedded |Kategorie:Kern- und StrahlungsphysikKapitel::3Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. P. Zimmermann |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. P. Zimmermann|Inhaltstyp=Script|Kapitel=3|Abschnitt=0}} Kategorie:Kern- und Strahlungsphysik __SHOWFACTBOX__

Datei:Bindungsenergie8.png Bindungsenergie


Da man die Massenbestimmung mit atomphysikalischen Meßmethoden (Massenspektrometer) durchführt, versteht man unter Mc² die Masse des Atoms, d.h. man muß noch die Elektronenmassen abzüglich ihrer Bindungsenergien berücksichtigen. Deshalb bezieht man die Masseneinheit 1 auf 1/12 der Masse des neutralen -Atoms.


Prinzip der Massenspektrometrie: Durch die Messung der Energie und des Impulses wird die Masse bestimmt.


Prinzipieller Aufbau eines Energieund Impulsfilters in einern Massenspektrographen durch elektrische bzw. magnetische Felder:

Datei:Energie_Impuls_Filter10.png

el. Feld
·Energiemessung
magn. Feld
Impulsmessung


Ergebnis für Bindungsenergie pro Nukleon B/A

Datei:Bethe-Weizaecker-Formel11.png Im Mittel , d.h. ~ 1% der Ruhemasse

Maximum bei ca. (Eisen), danach wegen wachsender Coulombabstoßung Abnahme um ca. 1 MeV auf bei . Größere Unregelmäßigkeiten bei leichten Kernen bis , besonders ausgeprägt bei:


Deuterium
Helium