การแตกเป็นเสี่ยง (อังกฤษ: Spallation) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ชิ้นส่วนของวัสดุจะถูกดีดออกมาจากร่างกายใด ๆ เนื่องจากการกระทบหรือความเครียด ในบริบทของกลศาสตร์การกระทบมันจะอธิบายการดีดออกหรือการระเหยของวัสดุจากเป้าหมายระหว่างการกระทบจากวัตถุวิถีโค้ง ในฟิสิกส์ของดาวเคราะห์ การแตกเป็นเสี่ยงจะอธิบายการกระทบจากอุกกาบาตบนพื้นผิวของดาวเคราะห์และผลกระทบของลมดวงดาวในบรรยากาศของดาวเคราะห์ ในบริบทของการทำเหมืองแร่หรือธรณีวิทยา การแตกเป็นเสี่ยงอาจหมายถึงชิ้นส่วนของหินที่แตกออกจากผิวหน้าของหินเนื่องจากความเครียดภายในหินนั้น โดยทั่วไปมันเกิดขึ้นบนผนังปล่องเหมือง ในบริบทของมานุษยวิทยา, การแตกเป็นเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการทำเครื่องมือหินเช่นหัวลูกศรโดยการเคาะหรือทุบ ในฟิสิกส์นิวเคลียร์ การแตกเป็นเสี่ยงเป็นกระบวนการที่นิวเคลียสหนักปลดปล่อยนิวคลีออนออกมาเป็นจำนวนมากเป็นผลมาจากการถูกชนด้วยอนุภาคย่อยพลังงานสูง ดังนั้นน้ำหนักอะตอมจึงลดลงอย่างมาก

การแตกเป็นเสี่ยงของนิวเคลียสจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติใน ชั้นบรรยากาศของโลก เนื่องจากการกระทบของ รังสีคอสมิก และยังเกิดขึ้นบนผิวของวัตถุในอวกาศอีกด้วยเช่น อุกกาบาต และ ดวงจันทร์ หลักฐานของการแตกเป็นเสี่ยงจากรังสีคอสมิก (หรือเรียกว่า "การทำลาย" (อังกฤษ: spoliation)) เป็นหลักฐานที่แสดงว่าวัสดุที่พูดถึงได้ถูกเปิดรับบนพื้นผิวของวัตถุที่มันเป็นส่วนหนึ่ง และให้วิธีการวัดความยาวของระยะเวลาของการเปิดรับที่ องค์ประกอบของต้วรังสีคอสมิกเองยังแสดงให้เห็นว่าพวกมันได้รับความเดือดร้อนจากการแตกเป็นเสี่ยงก่อนที่จะตกถึงพื้นโลก เพราะสัดส่วนขององค์ประกอบแสงเช่น Li, B และ Be ในตัวพวกมันจะมีปริมาณสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยของความสมบูรณ์ในจักรวาล; องค์ประกอบเหล่านี้ในรังสีคอสมิกเห็นได้ชัดว่าเกิดจากก่อตัวขึ้นจากการแตกเป็นเสี่ยงของออกซิเจน, ไนโตรเจน, คาร์บอนและบางทีก็ซิลิกอน ในแหล่งที่มาของรังสีคอสมิกหรือในระหว่างการเดินทางที่แสนไกลของพวกมันจนถึงที่นี่ สารที่เกิดขึ้นจากการแตกเป็นเสี่ยงขององค์ประกอบพื้นราบภายใต้การโจมตี จากรังสีคอสมิก เช่น ไอโซโทป ของ อะลูมิเนียม, เบริลเลียม, คลอรีน, ไอโอดีน, และ นีออน สารเหล่านี้ได้มีการตรวจพบบนโลก
การแตกเป็นเสี่ยงของนิวเคลียสเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ เครื่องเร่งอนุภาค อาจถูกใช้ในการผลิตลำแสงของ นิวตรอน. ปรอท, แทนทาลัม, ตะกั่ว หรือเป้าหมายโลหะหนักอื่น ๆ ถูกนำมาใช้ และนิวตรอน 20 ถึง 30 ตัวถูกไล่ออกหลังจากถูกกระทบในแต่ละครั้ง แม้ว่านี่จะเป็นวิธีที่มีราคาแพงอย่างมากในการผลิตลำแสงนิวตรอนกว่าวิธีที่ผลิตโดยของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มันมีข้อได้เปรียบที่ว่าลำแสงสามารถถูกทำให้เป็นคลื่นกระตุกได้อย่างง่ายดาย แนวคิดของ การแตกเป็นเสี่ยงของนิวเคลียสได้ถูกประกาศเกียรติคุณเป็นครั้งแรกโดย นาย ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาใน ในปี 1937
การผลิตนิวตรอนที่แหล่งนิวตรอนจากการแตกเป็นเสี่ยง
บทความหลัก: วิทยาศาสตร์กับนิวตรอน
บทความย่อย: แหล่งนิวตรอนจากการแตกเป็นเสี่ยง|ธันวาคม 2015
โดยทั่วไปการผลิตนิวตรอนที่แหล่งนิวตรอนจากการแตกเป็นเสี่ยงจะเริ่มต้นด้วยเครื่องเร่งโปรตอนพลังงานสูง วิธีนี้มักจะทำกันไม่บ่อยไปกว่า ยกตัวอย่างเช่น จะขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนบางอย่างของอดีต นิมรอดไม่ค่อยเป็นต่อในการใช้กับฟิสิกส์ของอนุภาค ดังนั้นมันจึงถูกแทนที่ด้วยซินโครตรอนตัวใหม่ ในตอนแรกโดยการใช้แบบเดิม แต่มันผลิตลำแสงโปรตอนที่เป็นแบบกระตุกเข้มข้นสูง ในขณะที่นิมจะผลิตประมาณ 2 µA ที่ 7 GeV, ISIS จะผลิต 200 µA ที่ 0.8 GeV ลำแสงนี้จะถูกทำให้กระตุกที่อัตรา Hz และลำแสงเข้มข้นของโปรตอนนี้จะถูกโฟกัสไปยังเป้าหมายหนึ่ง มีการทดลองหลายครั้งที่ทำกับเป้าหมายที่แล้ว แต่แม้ว่าเครื่องเหล่านี้จะผลิตลำแสงนิวตรอนที่เข้มข้นที่สุด พวกมันก็ยังมีชีวิตที่สั้นที่สุด เพราะฉะนั้นโดยทั่วไป เป้าหมายที่เป็นแทนทาลัมได้ถุกนำมาใช้ กระบวนการการแตกเป็นเสี่ยงในเป้าหมายจะผลิตนิวตรอนหลายตัว ขั้นแรกที่ -เศษส่วนที่ดีของพลังงานโปรตอน. จากนั้นนิวตรอนเหล่านี้จะชะลอตัวในที่เติมเต็มด้วยไฮโดรเจนเหลวหรือมีเทนเหลวเข้าสู่ระดับพลังงานที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือสร้างการกระเจิง ในขณะที่โปรตอนสามารถโฟกัสได้เนื่องจากพวกมันมีประจุ นิวตรอนที่ไม่มีประจุจะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นในการจัดเรียงนี้ เครื่องมือจะถูกจัดเรียงรอบ ๆ ตัวหน่วง
ดูเพิ่มเติม: , ,
(อังกฤษ: Inertial confinement fusion) มีศักยภาพในการผลิตนิวตรอนได้มากกว่าการแตกเป็นเสี่ยง นี่อาจเป็นประโยชน์สำหรับ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการค้นหาตำแหน่งของไฮโดรเจนอะตอมในโครงสร้างต่าง ๆ, ในการแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวของความร้อนของอะตอมและการศึกษาการกระตุ้นสะสมของโฟตอนด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่ารังสีเอ็กซ์
อ้างอิง
- "Spallation Target | Paul Scherrer Institut (PSI)". Psi.ch. สืบค้นเมื่อ 2015-12-12.
- Seaborg & Seaborg 2001, p. 40
- "Scientific and Luminary Biography - Glenn Seaborg". Argonne National Laboratory. Retrieved June 16, 2013.
- Taylor, Andrew; Dunne, M; Bennington, S; Ansell, S; Gardner, I; Norreys, P; Broome, T; Findlay, D; Nelmes, R (February 2007). "A Route to the Brightest Possible Neutron Source?". Science. 315 (5815): 1092–1095. Bibcode:2007Sci...315.1092T. doi:10.1126/science.1127185. PMID 17322053.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
karaetkepnesiyng xngkvs Spallation epnkrabwnkarhnungthichinswnkhxngwsducathukdidxxkmacakrangkayid enuxngcakkarkrathbhruxkhwamekhriyd inbribthkhxngklsastrkarkrathbmncaxthibaykardidxxkhruxkarraehykhxngwsducakepahmayrahwangkarkrathbcakwtthuwithiokhng infisikskhxngdawekhraah karaetkepnesiyngcaxthibaykarkrathbcakxukkabatbnphunphiwkhxngdawekhraahaelaphlkrathbkhxnglmdwngdawinbrryakaskhxngdawekhraah inbribthkhxngkarthaehmuxngaerhruxthrniwithya karaetkepnesiyngxachmaythungchinswnkhxnghinthiaetkxxkcakphiwhnakhxnghinenuxngcakkhwamekhriydphayinhinnn odythwipmnekidkhunbnphnngplxngehmuxng inbribthkhxngmanusywithya karaetkepnesiyngepnkrabwnkarthiichinkarthaekhruxngmuxhinechnhwluksrodykarekhaahruxthub infisiksniwekhliyr karaetkepnesiyngepnkrabwnkarthiniwekhliyshnkpldplxyniwkhlixxnxxkmaepncanwnmakepnphlmacakkarthukchndwyxnuphakhyxyphlngngansung dngnnnahnkxatxmcungldlngxyangmakkaraetkepnesiyngepnphlmacakkarchnthixacekidkhunodythimihruximmikarthaluekhaipinenuxwtthuthithukchnnn khlikthiphaphephuxduphaphekhluxnihw karaetkepnesiyngkhxngniwekhliyscaekidkhuntamthrrmchatiin chnbrryakaskhxngolk enuxngcakkarkrathbkhxng rngsikhxsmik aelayngekidkhunbnphiwkhxngwtthuinxwkasxikdwyechn xukkabat aela dwngcnthr hlkthankhxngkaraetkepnesiyngcakrngsikhxsmik hruxeriykwa karthalay xngkvs spoliation epnhlkthanthiaesdngwawsduthiphudthungidthukepidrbbnphunphiwkhxngwtthuthimnepnswnhnung aelaihwithikarwdkhwamyawkhxngrayaewlakhxngkarepidrbthi xngkhprakxbkhxngtwrngsikhxsmikexngyngaesdngihehnwaphwkmnidrbkhwameduxdrxncakkaraetkepnesiyngkxnthicatkthungphunolk ephraasdswnkhxngxngkhprakxbaesngechn Li B aela Be intwphwkmncamiprimansungekinkwakhaechliykhxngkhwamsmburninckrwal xngkhprakxbehlaniinrngsikhxsmikehnidchdwaekidcakkxtwkhuncakkaraetkepnesiyngkhxngxxksiecn inotrecn kharbxnaelabangthiksilikxn inaehlngthimakhxngrngsikhxsmikhruxinrahwangkaredinthangthiaesniklkhxngphwkmncnthungthini sarthiekidkhuncakkaraetkepnesiyngkhxngxngkhprakxbphunrabphayitkarocmti cakrngsikhxsmik echn ixosothp khxng xalumieniym ebrileliym khlxrin ixoxdin aela nixxn sarehlaniidmikartrwcphbbnolk karaetkepnesiyngkhxngniwekhliysepnhnunginkrabwnkarthi ekhruxngerngxnuphakh xacthukichinkarphlitlaaesngkhxng niwtrxn prxth aethnthalm takw hruxepahmayolhahnkxun thuknamaich aelaniwtrxn 20 thung 30 twthukilxxkhlngcakthukkrathbinaetlakhrng aemwanicaepnwithithimirakhaaephngxyangmakinkarphlitlaaesngniwtrxnkwawithithiphlitodykhxngptikiriyaniwekhliyrfichchninekhruxngptikrnniwekhliyr mnmikhxidepriybthiwalaaesngsamarththukthaihepnkhlunkratukidxyangngayday aenwkhidkhxng karaetkepnesiyngkhxngniwekhliysidthukprakasekiyrtikhunepnkhrngaerkody nay inwithyaniphnthpriyyaexkkhxngekhain inpi 1937karphlitniwtrxnthiaehlngniwtrxncakkaraetkepnesiyngbthkhwamhlk withyasastrkbniwtrxn bthkhwamyxy aehlngniwtrxncakkaraetkepnesiyng thnwakhm 2015 odythwipkarphlitniwtrxnthiaehlngniwtrxncakkaraetkepnesiyngcaerimtndwyekhruxngerngoprtxnphlngngansung withinimkcathaknimbxyipkwa yktwxyangechn cakhunxyukbchinswnbangxyangkhxngxdit nimrxdimkhxyepntxinkarichkbfisikskhxngxnuphakh dngnnmncungthukaethnthidwysinokhrtrxntwihm intxnaerkodykarichaebbedim aetmnphlitlaaesngoprtxnthiepnaebbkratukekhmkhnsung inkhnathinimcaphlitpraman 2 µA thi 7 GeV ISIS caphlit 200 µA thi 0 8 GeV laaesngnicathukthaihkratukthixtra Hz aelalaaesngekhmkhnkhxngoprtxnnicathukofksipyngepahmayhnung mikarthdlxnghlaykhrngthithakbepahmaythiaelw aetaemwaekhruxngehlanicaphlitlaaesngniwtrxnthiekhmkhnthisud phwkmnkyngmichiwitthisnthisud ephraachannodythwip epahmaythiepnaethnthalmidthuknamaich krabwnkarkaraetkepnesiynginepahmaycaphlitniwtrxnhlaytw khnaerkthi essswnthidikhxngphlngnganoprtxn caknnniwtrxnehlanicachalxtwinthietimetmdwyihodrecnehlwhruxmiethnehlwekhasuradbphlngnganthicaepnsahrbekhruxngmuxsrangkarkraecing inkhnathioprtxnsamarthofksidenuxngcakphwkmnmipracu niwtrxnthiimmipracucaimsamarththaid dngnninkarcderiyngni ekhruxngmuxcathukcderiyngrxb twhnwng duephimetim xngkvs Inertial confinement fusion miskyphaphinkarphlitniwtrxnidmakkwakaraetkepnesiyng nixacepnpraoychnsahrb sungsamarthnamaichinkarkhnhataaehnngkhxngihodrecnxatxminokhrngsrangtang inkaraekpyhakarekhluxnihwkhxngkhwamrxnkhxngxatxmaelakarsuksakarkratunsasmkhxngoftxndwyprasiththiphaphthimakkhunkwarngsiexksxangxing Spallation Target Paul Scherrer Institut PSI Psi ch subkhnemux 2015 12 12 Seaborg amp Seaborg 2001 p 40 Scientific and Luminary Biography Glenn Seaborg Argonne National Laboratory Retrieved June 16 2013 Taylor Andrew Dunne M Bennington S Ansell S Gardner I Norreys P Broome T Findlay D Nelmes R February 2007 A Route to the Brightest Possible Neutron Source Science 315 5815 1092 1095 Bibcode 2007Sci 315 1092T doi 10 1126 science 1127185 PMID 17322053