نواة (ذرة)(تم التحويل من
نواة الذرة)
اذهب إلى:
تصفح,
ابحث تصوير شبه دقيق لذرة
الهيليوم. بالذرة
البروتون باللون الأحمر و
النيوترون بالأزرق. والنواة هي متناظرة كرويا.
في
الفيزياء و
الكيمياء ،
النواة هي جزء من الذرة ، وهي الجزء المركزي ويتميز
بكتلته الكبيرة نسبيا لباقي الذرة ، يوجد في النواة
البروتونات والنيوترونات التي تتكون بدورها من الكواركات التي تعد أصغر جزء من المادة. وحسب فروض العالم (
راذرفورد) تعتبر النواه هى كتله الذره وذلك لان كتله الالكترونات التى تدور حولها متناهيه في الصغر ولذك فهى تهمل وتصبح كتله الذره كلها في النواه . شحنة النواه موجبة لانها يوجد بداخلها بروتونات موجبه ونيترونات متعادله وبذلك تكون النواه موجبة الشحنة.
النواة هى المكون الاساسى
للذرة حيث نجد ان النواة تتكون من البروتونات وهى موجبة الشحنة والنيوترونات المتعادلة في الشحنة وكذلك يوجد الميزون وهو جسيم صغير جدا كتلته تعادل كتلة الالكترون ولكن له شحنة موجبة وشحنة سالبة ،وينتج من تحول البروتونات إلى نيوترونات وتكون ميزونات موجبة ، وكذلك عند تحول النيوترونات إلى بروتونات وتكون ميزونات سالبة. وداخل النواة هناك قوى كبيرة جدا وهى قوى الترابط النووى وهى أكبر قوى في العالم ولكن تأثيرها يكون على مسافة صغيرة جدا وهى قطر النواة . وعند حساب كتلة البروتونات وكتلة النيوترونات الموجودةداخل النواة نجد انها أكبر من كتلة النواة ذاتها ؛وهذا يعزى إلى ان جزء من الكتلة تحول إلى
طاقة تساعد في ربط مكونات النواة وهى طاقة الترابط النويات من
بروتونات,
ونيوترونات. عدة البورتونات في نواة الذرة يطلق عليه
العدد الذري, ويحدد أي
عنصر له هذه الذرة. فمثلاً النواة التى بها بروتون واحد (أى النواة الوحيدة التى يمكن أن لا يكون بها نيوترونات) من مكونات ذرة
الهيدروجين, والتي بها 6 بروتونات, ترجع للعنصر
كربون, أو التى بها 8 بروتونات
أكسجين. يحدد عدد النيورتونات
نظائر العنصر. عدد النيوترونات والبروتونات متناسب, وفى النويات الصغيرة يكونا تقريبا متساويين, بينما يكون في النويات الثقيلة عدد كبير من النيوترونات. والرقمان معا يحددا النيوكليد (أحد أنواع النويات). البروتونات والنيوترونات لهما تقريبا نفس الكتلة, ويكون
عدد الكتلة مساويا لمجموعهما معا, والى يساوى تقريبا
الكتلة الذرية. وكتلة الإلكترونات صغيرة بالمقارنة بكتلة النواة.
نصف قطر
النوكليون (نيترون أو بروتون) يساوي 1 fm (
فيمتو متر = 10
-15 m). بينما نصف قطر النواة, والذى يمكن أن يكون تقريبا الجذر التربيعي لعدد الكتلة مضروبا في 1.2 fm, أقل من 0.01% من قطر الذرة. وعلى هذا تكون كثافة النواة أكثر من
تريليون (10
12) مرة من الذرة ككل. ويكون لواحد
مللي متر مكعب من مادة النواة, لو تم ضغطه, كتلة تبلغ 200,000 طن.
النجم النيتروني يتكون من مثل هذا التصور.
وبالرغم من ان البروتونات الموجبة الشحنة يحدث بينها وبين بعضها تضاد
كهرمغناطيسي, فإن المسافة بين
النيوكلونات تكون صغيرة بدرجة كافية لأن يكون
التجاذب القوي (والذى تكون أقوى من القوى الكهرمغناطيسية ولكن تقل بشدة مع بعد المسافة) غالب عليها. (وتكون قوى
الجاذبية مهملة, لكونها أضعف 10
36 من التضاد الكهرمغناطيسي).
كان اكتشاف الإلكترون أول إشارة على أن الذرة لها بناء داخلي. وهذا البناء كان تصوره المبدئي طبقا "لكعك الزبيب" أو
سكل بودنج الخوخ, والذى فيه تكون الإلكترونات الصغيرة, السالبة الشحنة مغمورة في كرة كبيرة تحتوى على الشحنات الموجبة. وقد
إكتشف إيرنست رذرفورد وماردسون, في عام
1911 عند إجراء تجربتهم الشهيرة
تجربة رقاقة الذهب, أن
جسيمات ألفا من
الراديوم كمصدر كانت تتشتت للخلف عند توجيهها على رقاقة الذهب, والذى أدى إلى تقبل
نموذج بور, الشكل الكوكبي الذى تدور فيه الإلكترونات حول النواة بنفس الطريقة التى تدور فيها الكواكب حول الشمس.
يمكن للنويات اليقيلة أن تحتوى على مئات من
النيوكلونات (النيوترونات والبروتونات), والذى يعنى أنه ببعض التقريب يمكن معاملتها على أنها
ميكانيكا تقليدية, أكثر من كونها
ميكانيكا كمية. وفى
نموذج نقطة السائل الناتج, تكون النويات لها طاقة ناتجة جزئيا من
التوتر السطحي, وجزئيا من التضاد الكهربي للبروتونات. ويستطيع نموذج نقطة السائل إعادة إنتاج ظواهر عديدة للنواة, متضمنة الإتجاه العام
لطاقة الترابط بالنسبة إلى
عدد الكتلة, وأيضا ظاهرة
الإنشطار النووي.
وعموما, بالنظر لتركيب هذه الصورة التقليدية, فإن تأثيرات ميكانيكا الكم, والتى يمكن أن توصف بإستخدام
نموذج الغلاف النووي, تم تطويرها كثيرا بمعرفة
ماريا جيوبريت-ماير. النواة التى لها عدد معين من النيوترونات والبروتونات (الرقم السحري 2, 8, 20, 50, 82, 126, ...... ) تكون بالتحديد ثابتة, لأن أغلفتها تكون ممتلئة.
وحيث أن بعض النويات تكون ثابتة أكثر من الأخرى, فإنه يتبع ذلك أن الطاقة يمكن أن تنطلق من التفاعلات النووية. مصدر طاقة الشمس
الإنصهار النووي, والذى فيه تصطدم نويتين ويتحدا لإنتاج نواة أكبر. العملية العكسية هى
الإنشطار النووي, والتى تمد
مصانع الطاقة النووية بالطاقة. وحيث أن
طاقة الترابط لكل نيوكلون هى كحد أقصى للنواة المتوسطة (تقريبا
الحديد), فإن الطاقة تنطلق إما بإندماج النويات الخفيفة, أو بإنشطار النويات الثقيلة.
كتبها:مصطفى عماد رياض
الثلاثاء نوفمبر 25, 2008 10:34 pm من طرف لؤلؤة المحيط