Что характерно для нейтрального атома
Что такое нейтральный атом? (С примерами)
нейтральный атом это то, что испытывает недостаток в электрическом заряде из-за компенсации между числом его протонов и электронов. Оба являются электрически заряженными субатомными частицами.
Протоны агломерированы рядом с нейтронами и составляют ядро; в то время как электроны рассеиваются путем определения электронного облака. Когда число протонов в атоме, равное его атомному номеру (Z), равно числу электронов, говорят, что между электрическими зарядами внутри атома есть компенсация.
Например, есть атом водорода (верхнее изображение), в котором есть протон и электрон. Протон расположен в центре атома как его ядро, в то время как электрон вращается вокруг окружающего пространства, оставляя области с меньшей электронной плотностью по мере удаления от ядра..
Нейтральный атом против иона
На примере нейтрального атома H было установлено, что число протонов равно числу электронов (1p = 1e); ситуация, которая не происходит с ионами, полученными потеря или усиление электрона.
Ионы образуются в результате изменения числа электронов, потому что атом выигрывает их (-) или теряет их (+).
В атоме катиона Н + Валентный заряд одиночного протона преобладает перед полным отсутствием электрона (1p> 0e). Это верно для всех других более тяжелых атомов (np> ne) периодической таблицы.
Хотя наличие положительного заряда может показаться незначительным, оно по диагонали меняет характеристики рассматриваемого элемента.
На против На +
Более известным примером является металлический натрий. Его нейтральный атом Na с Z = 11 имеет 11 протонов; следовательно, должно быть 11 электронов для компенсации положительных зарядов (11p = 11e).
Металлический натрий ядовит и разъедает, в то время как его катион присутствует даже внутри клеток. Это показывает, как свойства элемента могут резко меняться, когда он получает или теряет электроны.
примеров
кислород
Катион Cu + имеет на один электрон меньше (29р 2+ потерял два электрона (29p
Что такое нейтральный атом? (С примерами)
Содержание:
А нейтральный атом Это тот, у которого отсутствует электрический заряд из-за компенсации между числом его протонов и электронов. Оба они являются электрически заряженными субатомными частицами.
Протоны объединяются с нейтронами и составляют ядро; в то время как электроны размыты, определяя электронное облако. Когда количество протонов в атоме, равное его атомному номеру (Z), равно количеству электронов, говорят, что существует компромисс между электрическими зарядами внутри атома.
Например, у вас есть атом водорода (верхнее изображение), в котором есть протон и электрон. Протон расположен в центре атома как его ядро, в то время как электрон вращается вокруг окружающего пространства, покидая области с более низкой электронной плотностью по мере удаления от ядра.
Это нейтральный атом, потому что Z равно количеству электронов (1p = 1e). Если атом H потеряет этот единственный протон, радиус атома сократится, и заряд протона будет преобладать, превратившись в катион H + (гидрон). Если, с другой стороны, он получил электрон, было бы два электрона, и он стал бы анионом H - (гидрид).
Нейтральный атом против иона
На примере нейтрального атома H было видно, что количество протонов равно количеству электронов (1p = 1e); ситуация, которая не происходит с ионами, производными потеря или приобретение электрона.
Ионы образуются в результате изменения числа электронов, потому что атом их приобретает (-) или теряет (+).
В атоме катиона H + валентный заряд одиночного протона преобладает над полным отсутствием электрона (1p> 0e). Это верно для всех других более тяжелых атомов (np> ne) в периодической таблице.
Хотя наличие положительного заряда может показаться незначительным, оно по диагонали меняет характеристики рассматриваемого элемента.
С другой стороны, в атоме аниона H – отрицательный заряд двух электронов преобладает над одиночным протоном в ядре (1p + и H – полностью отличаются от H.
Na vs Na +
Металлический натрий ядовит и вызывает коррозию, а его катион даже присутствует в клетках. Это показывает, как свойства элемента могут резко измениться, когда он получает или теряет электроны.
Примеры
Кислород
Катион Cu + на один электрон меньше (29p 2+ он потерял два электрона (29p Категория : Наука
Основы строения атома. Просто о сложном
Все в мире состоит из атомов. Но откуда они взялись, и из чего состоят сами? Сегодня отвечаем на эти простые и фундаментальные вопросы. Ведь многие люди, живущие на планете, говорят, что не понимают строения атомов, из которых сами и состоят.
Естественно, уважаемый читатель понимает, что в данной статье мы стараемся изложить все на максимально простом и интересном уровне, поэтому не «грузим» научными терминами. Тем, кто хочет изучить вопрос на более профессиональном уровне, советуем читать специализированную литературу. Тем не менее, сведения данной статьи могут сослужить хорошую службу в учебе и просто сделать Вас более эрудированными.
Атом – это частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, которая является носителем его свойств. Иными словами, это мельчайшая частица того или иного вещества, которая может вступать в химические реакции.
История открытия и строение
Понятия атома было известно еще в Древней Греции. Атомизм – физическая теория, которая гласит, что все материальные предметы состоят из неделимых частиц. Наряду с Древней Грецией, идеи атомизма параллельно развивался еще и в Древней Индии.
Не известно, рассказали тогдашним философам об атомах инопланетяне, или они додумались сами, но экспериментально подтвердить данную теорию химики смогли много позже – только в семнадцатом веке, когда Европа выплыла из пучины инквизиции и средневековья.
Долгое время господствующим представлением о строении атома было представление о нем как о неделимой частице. То, что атом все-таки можно разделить, выяснилось только в начале двадцатого века. Резерфорд, благодаря своему знаменитому опыту с отклонением альфа-частиц, узнал, что атом состоит из ядра, вокруг которого вращаются электроны. Была принята планетарная модель атома, в соответствии с которой электроны вращаются вокруг ядра, как планеты нашей Солнечной системы вокруг звезды.
Ядро атома имеет положительный электрический заряд, а электроны, вращающиеся по орбите – отрицательный. Таким образом, атом электрически нейтрален.
Ниже приведем элементарную схему строения атома углерода.
Схема строения атома
Свойства атомов
Масса
Массу атомов принято измерять в атомных единицах массы – а.е.м. Атомная единица массы представляет собой массу 1/12 части свободно покоящегося атома углерода, находящегося в основном состоянии.
В химии для измерения массы атомов используется понятие «моль». 1 моль – это такое количество вещества, в котором содержится число атомов, равное числу Авогадро.
Размер
При этом, масштабы вещей таковы, что, по сути, атом на 99% состоит из пустоты. Ядро и электроны занимают крайне малую часть его объема. Для наглядности, рассмотрим такой пример. Если представить атом в виде олимпийского стадиона в Пекине (а можно и не в Пекине, просто представьте себе большой стадион), то ядро этого атома будет представлять собой вишенку, находящуюся в центре поля. Орбиты электронов при этом находились бы где-то на уровне верхних трибун, а вишня весила бы 30 миллионов тонн. Впечатляет, не так ли?
Если предсавить атом в виде стадиона, ядро будет размером с вишню в центре поля
Откуда взялись атомы?
В самом начале формирования Вселенной никаких атомов не было и подавно, существовали лишь элементарные частицы, под воздействием огромных температур взаимодействующие между собой. Как сказал бы поэт, это был настоящий апофеоз частиц. В первые три минуты существования Вселенной, из-за понижения температуры и совпадения еще целой кучи факторов, запустился процесс первичного нуклеосинтеза, когда из элементарных частиц появились первые элементы: водород, гелий, литий и дейтерий (тяжелый водород). Именно из этих элементов образовались первые звезды, в недрах которых проходили термоядерные реакции, в результате которых водород и гелий «сгорали», образуя более тяжелые элементы. Если звезда была достаточно большой, то свою жизнь она заканчивала так называемым взрывом «сверхновой», в результате которого атомы выбрасывались в окружающее пространство. Так и получилась вся таблица Менделеева.
Так что, можно сказать, что все атомы, из которых мы состоим, когда-то были частью древних звезд.
Почему ядро атома не распадается?
В физике существует четыре типа фундаментальных взаимодействий между частицами и телами, которые они составляют. Это сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное взаимодействия.
Именно благодаря сильному взаимодействию, которое проявляется в масштабах атомных ядер и отвечает за притяжение между нуклонами, атом и является таким «крепким орешком».
Не так давно люди поняли, что при расщеплении ядер атомов высвобождается огромная энергия. Деление тяжелых атомных ядер является источником энергии в ядерных реакторах и ядерном оружии.
Итак, друзья, познакомив Вас со структурой и основами строения атома, нам остается только напомнить о том, что наши авторы готовы в любой момент прийти Вам на помощь. Не важно, нужно Вам выполнить диплом по ядерной физике, или самую маленькую контрольную – ситуации бывают разные, но выход есть из любого положения. Подумайте о масштабах Вселенной, закажите работу в Zaochnik и помните – нет поводов для беспокойства.
Строение атома
История открытия. Демокрит. Начала атомистики
Уже в древности философы задумывались, из чего же состоит природа вокруг них. Демокрит первым из античных ученых предположил, что все в мире состоит из крошечных неделимых частиц. Эту частицу он назвал атом, что в переводе с греческого означает «неделимый».
К сожалению, возможности ученых в те времена были весьма ограничены. Каких-либо приборов, позволяющих исследовать строение вещества, у них не было. Но значение Демокрита в зарождении атомистики невозможно сбросить со счетов истории.
Атомно-молекулярное учение. Строение атома
Практически до середины XVIII века, пока М.В. Ломоносов не принес в химию количественные эксперименты, учение об атомах оставалось лишь прерогативой философских размышлений. Михаил Васильевич считал, что лишь знание физических законов поможет правильно истолковать результаты химических опытов.
В своих исследованиях ученый выделил в веществе крупные частицы — «корпускулы», и мелкие — «элементы», или как мы называем их сейчас — атомы.
Ломоносов считал, что каждая молекула по своему составу идентична всему веществу, а также, что различные по химическому строению элементы имеют и разные по составу молекулы. Ученый предполагал, что вещества имеют особенности не только из-за отличий в составе молекул, но и благодаря различному расположению атомов в молекуле.
Следующий шаг в изучении атомов сделал английский естествоиспытатель Джон Дальтон. Проводя различные эксперименты с растворением газов в жидкостях, ученый открыл главное физическое качество атомов: эти мельчайшие частицы имеют вес. Но поскольку атом до сих пор никто не видел, Дальтон назвал вес частицы относительным. Он установил, что самым легким элементом является водород и предложил его вес принять за единицу.
Открытие Дальтона стало прорывом в химии. Ведь теперь к любому химическому соединению можно было подойти с измерительным прибором. Это исследование позволило приблизиться к современной записи химических формул и уравнений. И именно Дальтон придумал первые обозначения для известных химических элементов.
До конца XIX века, несмотря на все старания ученых, химическое строение атома по-прежнему оставалось лишь гипотезой.Ученым не хватало оборудования, чтобы постичь тайну мельчайшей частицы.
Открытие Дальтона дало толчок дальнейшим опытам, в ходе которых ученые вычислили относительную атомную массу разнообразных химических элементов, что позволило их классифицировать, а Д.И.Менделееву – сформулировать периодический закон и представить научному миру Периодическую систему химических элементов.
Протоны и нейтроны
Обнаружение катодных лучей немецким ученым-физиком Юлиусом Плюккером в 1859 году и создание прототипа электронной трубки Ульямом Круксом в 1879 году положили новый виток исследованиям в атомистике.
Однако потребовалось еще несколько десятков лет, чтобы строение атомов химических элементов приоткрыло свои тайны. на заре XX века в одном журнале появились две публикации, которые пытались объяснить структуру атома. Одна из публикаций принадлежала английскому ученому Д.Д. Томсону, автором другой был японский физик Хантаро Нагаока.
При создании своей атомной структуры Нагаока использовал разработанную Максвеллом в 1856 году теорию устойчивости колец Сатурна. Японский ученый был убежден, что опираясь на «сатурнианскую» модель ядра в будущих исследованиях, можно прояснить все основные свойства материи.
Исследователь ошибся, однако два постулата его теории впоследствии подтвердились:
Томсон выдвинул гипотезу о том, что атом напоминает шарообразную, электронейтральную сферу диаметром около 10 –10 м, где положительный заряд равномерно распределен по всей структуре атома, а электроны хаотично расположены в этом поле. Поэтому, можно сказать, что атом напоминает микроскопическую булочку с изюмом.
Опыты продолжались в разных странах. В лаборатории Резерфорда проходили испытания, которые смогли доказать, что в центре атома расположено крупное ядро с диаметром около —10 —15 м, в котором содержится более 99,95 % его массы, а заряд его положительный.
В 1932 году и Джеймс Чедвик обнаружил нейтрон — третий недостающий элемент атома.
Атомное взаимодействие обеспечивает тесную связь протонам и нейтронам в ядре атома. Протоны и нейтроны имеют общее название — нуклоны. Ученые считают, что их характеристики достаточно подобны, чтобы отнести эти частицы к одному семейству, как биологи относят в один вид собак и волков.
Казалось бы, вот оно – тайна ядра разгадана. Но нет, в современной физике считается, что нуклоны состоят из еще более мелких частиц, которые называют кварками, и кварковая модель является ведущей в современной науке.
Эксперименты по исследованию атома и его ядра не прекращаются, и в 2010 году международная группа физиков при исследовании протонов в мюонном водороде установила, что размер радиуса протона меньше на 4%, чем считалось до этого.
Так в фундаментальную физику ворвалась загадка протонного радиуса, почему измерение одной и той же величины в обычном и в мюонном водороде дает разные результаты — и, несмотря на усилия сотен специалистов, она до сих пор не решена.
Изотопы
Работая в лаборатории Резерфорда, Фредерик Содди экспериментально установил, что встречаются атомы одного химического элемента с различной атомной массой. А поскольку к этому времени уже было известно, что количество протонов для ядра постоянно, соответственно, отличались они количеством нейтронов.
Содди предложил термин изотоп (от греческих слов изос — «равный» и топос — «место») для обозначения веществ, идентичных по химическим свойствам, но отличающихся атомной массой и определенными физическими свойствами.
При графической записи изотоп выглядит как знак химического элемента, которому он соответствует. А что бы обозначить разницу, в массовом числе используют индекс слева вверху: ( 12 C, 222 Rn)
Протий, дейтерий, и тритий — исторические собственные названия изотопов водорода.
Электронное строение атома
Исследование таинственного микромира продолжается. Изучение движения электронов и внутриатомных взаимодействий выделилось в отдельную область физики — квантовую механику. Главный постулат квантовой механики — все волны обладают свойствами частиц, а микрочастицы имеют волновую природу.
В макромире физическое тело всегда находится в какой-то конкретной точке пространства. Даже если вы сфотографируете летящую муху и на фотографии она будет в виде черной полосы, вы все равно будете уверены, что в конкретный момент времени она была в определенном месте.
В мире атома все иначе. Легкий подвижный электрон находится одновременно во всех точках околоядерного пространства. Если провести аналогию с макромиром, больше всего это напомнит неплотный клубок мягкой пушистой шерсти.
И именно эта зона пространства, где существует вероятность встретить электрон, называется электронным облаком. Плотность электронного облака неравномерна.
В электронном облаке выделяют зону, где вероятность встречи с электроном более 90% — эта область обозначена как атомная или электронная орбиталь.
Все электроны в атоме обладают определенной энергией. Чтобы описать состояние электрона, ученые используют квантовые числа. Всего их четыре. Целое число n, которое определяет энергию электронов на конкретном энергетическом уровне, называют главным квантовым числом.
На одной электронной оболочке находятся атомные орбитали с единым значением главного квантового числа n.
У невозбужденного атома электроны расположены на орбиталях 4-х видов: s, p, d и f.
Но почему нельзя было обозначить буквами по алфавиту a, b, c? Все не так просто, для обозначения атомных орбиталей ученые решили использовать начальные буквы от прилагательных, описывающих спектральные линии в атомных спектрах:
Чтобы графически представить расположение электронов на уровнях и подуровнях атомной оболочки, ученые ввели электронные формулы. Это такие численно-буквенные комбинации, где подуровень обозначен строчной латинской литерой, а цифровой индекс вверху справа обозначает количество электронов на подуровне.
Несмотря на свои способности быть одновременно в любой точке пространства, электроны при заполнении орбиталей соблюдают определенный порядок:
У этого правила есть еще одно мнемоническое название — правило троллейбуса. Расположение электронов напоминает рассадку в общественном транспорте. Если есть свободные места и человек входит один, он сядет на свободное сиденье, и только если нет свободных сидений, подсядет к кому-то на свободное место.
Итак, подведем выводы, на которые ученым понадобилось более сотни лет опытов, исследований, научных дискуссий и даже трагедий.
Чтобы проверить насколько хорошо усвоен материал, предлагаем вашему вниманию тест на тему «Строение атома» для 8-11 классов:
В Викиновостях есть новости по теме: |
В Викиновостях есть новости по теме: Было предсказано создание ENA космической плазмой, но их открытие было как преднамеренным, так и случайным. Хотя некоторые ранние усилия были предприняты для обнаружения, их сигнатуры также объясняли противоречивые результаты ионных детекторов в регионах с ожидаемой низкой популяцией ионов. Ионные детекторы были использованы для дальнейших экспериментов по обнаружению ENA в других областях с низким содержанием ионов. Однако разработка специализированных детекторов ENA повлекла за собой преодоление серьезных препятствий как в скептицизме, так и в технологиях. Хотя ENA наблюдались в космосе с 1960-х по 1980-е годы, первая специализированная камера ENA не использовалась до 1995 года на шведском спутнике Astrid-1 для изучения магнитосферы Земли. Первые изображения границы гелиосферы, опубликованные в октябре 2009 года, были сделаны инструментами ENA на борту космических кораблей IBEX и Cassini. Эти изображения очень интересны, потому что они бросают вызов существующим теориям о регионе. СодержаниеСоздание ENAОбмен зарядаВ столкновении с перезарядкой между ионом плазмы высокой энергии и холодным нейтральным атомом ион «отдает» электроны нейтральным атомом, создавая холодный ион и энергичный нейтральный атом (ENA). Виды 1 и 2 могут быть одинаковыми или разными, и возможен обмен двумя электронами, например H + + H → H + H + Из-за своей зарядовой нейтральности полученный ENA подвержен только гравитационным силам. Поскольку влияние гравитации обычно можно игнорировать, можно с уверенностью предположить, что ENA сохраняет вектор импульса исходного плазменного иона до взаимодействия. Виды ENAФоновые газыСоответствующие нейтральные газы: ЭнергииАтомы обычно считаются ENA, если их кинетическая энергия явно выше, чем может быть достигнута в типичных термодинамических планетных атмосферах, которая обычно превышает 1 эВ. Эта классификация в некоторой степени произвольна, поскольку обусловлена нижними пределами измерительных приборов ENA. Ограничения верхнего уровня налагаются как методами измерения, так и по научным причинам. Магнитосферная визуализация ENAМагнитосфера ЗемлиМагнитное поле Земли доминирует над земной магнитосферой и не позволяет солнечному ветру ударить нас в лоб. Считается, что из-за отсутствия большой защитной магнитосферы Марс потерял большую часть своих прежних океанов и атмосферы из-за прямого воздействия солнечного ветра. Считается, что Венера с ее толстой атмосферой потеряла большую часть воды в космос в значительной степени из-за абляции солнечного ветра. Обнаружение ENA в магнитосфере ЗемлиПервый специальный инструмент ENA был запущен на зондирующей ракете Nike – Tomahawk из форта Черчилль, Манитоба, Канада. За этим экспериментом последовал запуск аналогичного прибора на ракете-носителе Javelin в 1970 году на высоту 840 км на острове Уоллопс у побережья Вирджинии. В 1972 и 1973 годах наличие подписей ENA объяснило несоответствия в измерениях спутников IMP-7 и 8. Данные ENA со спутника NASA / ESA ISEE 1 позволили построить первое глобальное изображение кольцевого течения шторма в 1982 году. Это был прорыв, проложивший путь к использованию ENA в качестве мощного метода построения изображений. ENA также были обнаружены во время магнитной бури 1982 года прибором SEEP на космическом корабле NASA S81-1. В 1989 году популяция экзосферных атомов водорода вокруг Земли была тщательно изучена спутником NASA Dynamic Explorer (DE-1). В новом тысячелетии компания ENA Imaging вступила в свои права. Обширные и подробные наблюдения магнитосферы Земли были выполнены с помощью трех инструментов ENA на борту миссии NASA IMAGE в период с 2000 по 2005 год. В июле 2000 года во время геомагнитной бури был сделан набор изображений кольцевого тока Земли с помощью ENA. (См. Изображение вверху страницы.) Шторм был вызван быстрым выбросом корональной массы, который произошел от Солнца 14 июля 2000 г. и прибыл на Землю на следующий день. Запущенная в 2008 году миссия NASA TWINS (два широкоугольных спектрометра нейтральных атомов) обеспечивает возможность стереоскопического изображения магнитосферы. Создавая изображения ENA в широком диапазоне энергий ( 1–100 кэВ) с использованием идентичных инструментов на двух широко разнесенных высотных и наклонных космических аппаратах, TWINS обеспечивает трехмерную визуализацию и разрешение крупномасштабных структур и динамики в магнитосфере. Планетарные и другие магнитосферыМагнитосферы других планет изучались с помощью пролетающих космических аппаратов, орбитальных аппаратов, спускаемых аппаратов и наблюдений с Земли. Луна ЗемлиМеркурийЗапущенная в 2018 году миссия ESA BepiColombo включает инструменты ENA для достижения своей цели по изучению происхождения, структуры и динамики магнитного поля Меркурия. Инструмент LENA будет напоминать инструмент SARA, отправленный на Луну Земли. Помимо магнитосферных ENA, ожидается также распыление с поверхности Меркурия. ВенераЗапущенный в 2005 году космический аппарат ESA VEX ( Venus Express ) ASPERA (Energetic Neutral Atoms Analyzer) состоит из двух специализированных детекторов ENA. В 2006 г. были получены изображения взаимодействия солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Венеры, полученные с помощью ENA, которые показали массовый выброс планетарных ионов кислорода. ЮпитерСатурнГлавный радиационный пояс Сатурна был измерен, начиная с высоты 70 000 км от его поверхности и доходя до 783 000 км. Кассини также обнаружил ранее неизвестный внутренний пояс у его поверхности толщиной около 6000 км. Динамика магнитосферы Сатурна сильно отличается от земной. Плазма вращается вместе с Сатурном в своей магнитосфере. Сильное магнитное поле и быстрое вращение Сатурна создают сильное вращающееся электрическое поле, которое ускоряет плазму в его магнитосфере, пока она не достигнет скорости вращения, близкой к скорости вращения планеты. Поскольку спутники Сатурна по существу «сидят неподвижно» в этом очень высокоскоростном потоке, наблюдалось сложное взаимодействие между этой плазмой и атмосферой луны Титана. ТитанПрибор Кассини MIMI-INCA ENA неоднократно наблюдал Титан, обнаруживая структуру взаимодействия магнитосферы с плотной атмосферой Титана. Было проведено несколько исследований выбросов ENA Титана. Уран и Нептун« Вояджер-2» НАСА воспользовался своей орбитой, чтобы исследовать Уран и Нептун, единственный космический корабль, который когда-либо делал это. В 1986 году космический аппарат обнаружил уранское магнитное поле, которое одновременно является большим и необычным. Более подробное расследование еще не проведено. Гелиосферная визуализация ENAФоновый нейтральный газ для образования ENA на границе гелиосферы происходит в основном из межзвездного газа, проникающего в гелиосферу. Незначительное количество поступает от нейтрализации межпланетной пыли солнечным ветром около Солнца. Границы гелиосферы невидимы и колеблются. Несмотря на низкую плотность, огромная толщина гелиооболочки делает ее основным источником ENA, помимо планетных магнитосфер. Из-за сильной зависимости характеристик ENA от свойств гелиосферы, методы получения изображений удаленной ENA обеспечат глобальное представление о структуре и динамике гелиосферы, недостижимое никакими другими средствами. Кассини также получил изображение гелиосферы с помощью ENA, и его результаты дополняют и расширяют результаты исследований IBEX, что позволяет ученым построить первую полную карту звездного неба гелиосферы. Предварительные данные Кассини предполагают, что гелиосфера, возможно, не имеет кометоподобной формы, предсказанной существующими моделями, но ее форма может быть больше похожа на большой круглый пузырь. Вспышки / CMEИнструменты ENAХотя исследование ENA обещало улучшить понимание глобальных магнитосферных и гелиосферных процессов, его продвижение было затруднено из-за изначально огромных экспериментальных трудностей. В конце 1960-х годов первые попытки прямого измерения ENA выявили связанные с этим трудности. Потоки ENA очень слабые, иногда менее 1 частицы на см 2 в секунду, и обычно обнаруживаются посредством вторичной электронной эмиссии при контакте с твердой поверхностью. Они существуют в регионах, содержащих ультрафиолетовое (УФ) и крайнее ультрафиолетовое (EUV) излучение с потоками, в 100 раз превышающими аналогичные выбросы. В идеале инструмент ENA также должен: Проблема дистанционного зондирования с помощью ENA заключается в сочетании масс-спектрометрии с получением изображений потоков слабых частиц в рамках строгих ограничений, накладываемых приложением на космический корабль. Камеры ENA средней и высокой мощностиОчень рано стало ясно, что для успеха инструменты должны специализироваться на определенных энергиях ENA. Ниже в очень упрощенном виде описывается типичная функция прибора для прибора с высокой (HENA) или средней (MENA) энергией, с отмеченными отличиями. На прилагаемой иллюстрации изображена камера HENA, использовавшаяся в миссии NASA IMAGE, а описание, которое следует ниже, наиболее похоже на инструменты миссии IMAGE. КоллиматорНабор электростатических пластин отклоняет заряженные частицы от прибора и коллимирует пучок входящих нейтральных атомов на несколько градусов. Отклонение фотонов и время полета (TOF)HENA : TOF определяется требованием обнаружения совпадений, которое также эффективно устраняет фотонный фоновый шум. ENA проходит через тонкую пленку к детектору энергии частиц с почти полностью сохраненной энергией. В то же время электроны, рассеянные вперед от пленки, электростатически отклоняются к детектору, чтобы создать стартовый импульс. ENA, прибывающий к своему твердотельному детектору (SSD), создает конечный импульс, а его положение удара определяет его траекторию и, следовательно, длину пути. Сигналы пуска и останова позволяют определить TOF. Если электроны рассеиваются входящими фотонами, никакой ENA не будет обнаружен для создания стоп-импульса. Если в течение установленного времени, соответствующего энергии ожидаемых частиц, импульс остановки не обнаруживается, импульс запуска отбрасывается. MENA : ENA средней энергии будут терять слишком много энергии, проникая через пленку, используемую в приборе HENA. Требуемая более тонкая пленка будет уязвима для повреждения падающим УФ и EUV. Таким образом, фотоны не попадают в прибор с помощью золотой дифракционной решетки. На тыльной стороне решетки закреплена сверхтонкая углеродная пленка. ENA проходят через решетку и пленку, чтобы воздействовать на твердотельный детектор (SSD), рассеивая электроны и позволяя определять длину пути и время пролета, как для HENA выше. Зная длину пути и время пролета, можно определить скорость. ЭнергияТвердотельный детектор (SSD), на который воздействует ENA после прохождения через фольгу, регистрирует свою энергию. Небольшие потери энергии из-за прохождения через фольгу компенсируются калибровкой прибора. МассаЗная энергию и скорость, масса частицы может быть вычислена из энергии = MV 2 /2. В качестве альтернативы, количество обнаруженных рассеянных электронов также может служить для измерения массы ENA. Требования к разрешению по массе обычно невысоки, требуя различать не более чем атомы водорода (1 а.е.м.), гелия (4 а.е.м.) и кислорода (16 а.е.м.) с серой (32 а.е.м.), которая также ожидается в магнитосфере Юпитера. 2D и 3D изображенияОбычно получение изображений с вращающегося космического корабля обеспечивает второе измерение определения направления. Благодаря объединению синхронизированных наблюдений с двух разных спутников становится возможным создание стереоизображения. С нетерпением ждем результатов миссии TWINS, так как две точки обзора предоставят существенно больше информации о трехмерной природе магнитосферы Земли. Камеры ENA с низким энергопотреблениемКоллиматор похож, но в приборах с низким энергопотреблением, таких как NASA GSFC LENA, используется метод снятия фольги. Падающие ENA взаимодействуют с поверхностью, такой как вольфрам, для генерации ионов, которые затем анализируются ионным спектрометром. БудущееДля совершенствования техники все еще необходимо несколько улучшений. Хотя угловое разрешение теперь уменьшилось до нескольких градусов, и можно разделить различные виды, одной из проблем является расширение диапазона энергий вверх примерно до 500 кэВ. Этот диапазон высоких энергий покрывает большую часть давления плазмы внутренней магнитосферы Земли, а также некоторые из радиационных поясов с более высокими энергиями, поэтому он желателен для построения изображений наземной ENA. Для ENA с более низкой энергией, ниже 1 кэВ, методы визуализации полностью отличаются и основаны на спектроскопическом анализе ионов, оторванных от поверхности падающим ENA. Для получения изображения магнитосферы Меркурия потребуются улучшения в измерениях субкэВ из-за его меньшего магнитного поля и меньшей геометрии. Значение для ЗемлиПомимо очевидных интеллектуальных преимуществ, которые дает более глубокое понимание нашей космической среды, есть много практических причин для расширения наших знаний о космической плазме. Без магнитосферы Земля подверглась бы прямой бомбардировке солнечным ветром и, возможно, не могла бы удерживать атмосферу. Это, а также повышенное воздействие солнечного излучения означает, что жизнь на Земле в том виде, в каком мы ее знаем, была бы невозможна без магнитосферы. Точно так же гелиосфера защищает Солнечную систему от большинства других разрушительных космических лучей, а остальная часть отклоняется магнитосферой Земли. Хотя большинство орбитальных спутников защищены магнитосферой, геомагнитные бури вызывают токи в проводниках, которые нарушают связь как в космосе, так и в кабелях на земле. Лучшее понимание магнитосферы и кольцевого тока и его взаимодействия с солнечным ветром во время высокой солнечной активности позволит нам лучше защитить эти активы. Астронавты, выполняющие миссии в дальний космос, не будут иметь защиты Земли, поэтому понимание факторов, которые могут повлиять на их воздействие космических лучей и солнечного ветра, имеет решающее значение для пилотируемых космических исследований.
|