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分享 原子核结构
accumulation 2015-6-23 12:39
原子核结构
原子核结构
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分享 原子核结构
accumulation 2015-6-23 12:35
原子核结构
原子核结构
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分享 宏观动力学模型
accumulation 2015-5-21 18:26
核裂变是一个非常复杂的多粒子集体运动过程。对于这种多粒子集体运动,目前还缺 乏行之有效的处理方法。作为量子力学效应可以忽略的激发能较高的重核裂变机制的模型 理论之一,动力学理论模型的基本原理是把原子核看作是一个连续的介质,把核形变参量 (如伸长量、颈部半径参量以及碎片质量的非对称参量)看作是核集体运动的坐标,把核 形状变化及其内部粒子运动的相互作用看作是导致集体运动的耗散机制及扩散机制 。在核裂变过程中,内部核子受到势场力、粘滞力以及无规力的共同作用,核裂变 的运动过程可用Fokker-Planck方程或者Langevin方程去描述,这两个方程在描述布朗粒 子的无规运动时是等价的 。
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分享 原子核物理
accumulation 2015-5-21 00:31
掌握费米模型和壳模型(独立粒子模型)的基本思想和处理方法; 了解平均场和Hartree-Fock方法的基本原理;熟练运用壳模型描写原子 核基态性质。掌握原子核集体运动的概念;熟悉粒子-转子模型对转动的 处理;熟悉振动自由度的描写方法;了解转动-振动能级的特征;了解非 核子自由度和核物质相变的概念。
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分享 原子核形变能
accumulation 2015-4-10 15:39
原子核形变能
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分享 原子核高自旋态
accumulation 2015-3-29 00:29
1.原子核高自旋态的概念 2.原子核的激发模式与退激模式 3.激发能自由度、同位旋自由度、自旋自由度 4.重核裂变、重离子库仑激发、熔合蒸发反应 5.超形变带 6.三轴超形变 7.八极形变与八极关联
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分享 原子核高自旋态相关问题的研究
accumulation 2015-3-28 14:00
1.对关联相变 2.扁椭球形变 3.科里奥利力减弱问题 高自旋同核异能素岛
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分享 原子核结构理论
accumulation 2015-3-28 13:45
P67——原子核的单粒子能级 1.原子核的一些基本性质 2.费米气体模型简介 3.原子核的壳层模型 4.原子核的转动与振动 5.相互作用玻色子模型 6.对关联 7.高自旋态 8.巨共振 9.同位旋相似态与多重态 10.γ跃迁
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分享 Neutron star stability
accumulation 2015-3-26 10:29
Neutron star stability ; 将中子星视为一个原子核,考虑体积能、对称能与引力势能时,计算出中子星的最小质量约为 0.045 个太阳质量;如果考虑体积能、表面能、对称能、引力势能与中子星的转动能时,计算出中子星的最小质量约为 0.125 个太阳质量;而精确计算的中子星的最小质量约为 0.1 个太阳质量;中子星液滴模型计算的误差可能来源于中子星的结构、中子结合成中子星释放的结合能、中子星中含有的少量质子等原因; (1) 可否从原子核连续变化到中子星? 不能从原子核连续变化到中子星,因为中子星的形成需要在白矮星中克服电子简并压,将电子压入质子中形成中子,从而形成中子星;这需要原子核先经历白矮星的过程,再变化到中子星,而不能直接变为中子星; (2) 可否组成质子星? 不能组成质子星。先假设质子星的存在,则根据原子核液滴模型,核子数等于质子数,即 A=Z ,忽略转动能,代入包含体积能、表面能、对称能、引力势能、库仑能的液滴模型中,解一元三次方程得到两个负根,一个根为 Z=16 ,与常理不符,因此不能组成质子星; 从核反应的角度上看,星体中存在大量的电子,根据反应平衡,大量电子抑制中子向生成质子的方向进行。
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分享 原子核液滴模型参数数值含义
accumulation 2015-3-26 10:28
1. 液滴模型的 5 个参数大小相差很大,其数值大小的含义是什么? 液滴模型的 5 个参数: (1) 体积能参数 aV=15.835MeV :在不扣除增加一个核子带来的其它效应时,增加一个核子将使体积能为原子核结合能贡献 15.835MeV ;根据实验上 B/A 为常数及原子核的不可压缩性,推导出体积能,体积能与体积成正比,即与 A 成正比,体积能是原子核结合能的主导项; (2) 表面能参数 -aS=-18.33MeV :液滴模型中,原子核存在表面,表面上的核子没有四周核子的包围,因此表面核子的结合能将会弱一些;因此表面能前面的参数为负值,即从体积能中减去表面核子所高估的结合能;表面能的作用与体积能的作用相反,表面能的作用是使得原子核有尽可能小的表面积;表面能参数的数值含义是:计算原子核结合能时,核子数 A 增加导致的每单位 A^ ( 2/3 )的增加,需要扣除 aS=18.33MeV 的表面核子所高估的结合能; (3) 库仑能参数 -aC=-0.714MeV :原子核中存在质子,质子之间的库仑斥力是导致原子核不稳定的因素,库仑能的作用与体技能的作用相反,库仑能降低了原子核的稳定性,即减少了原子核的结合能;库仑能参数的含义为每单位 Z^2/(A^(1/3)) 的增加,将会降低 0.714MeV 的原子核结合能; (4) 对称能参数 -aa=-92.80MeV :原子核中的质子、中子有数目相等的趋势,如果质子、中子数目不相等,在不考虑多余中子抵消库仑斥力的情况下,原子核的稳定性将降低;因此,对称能项反映了质子数与中子数偏离对原子核稳定性的削弱;对称能是一项量子效应,根据泡利不相容原理,在中子、质子对称相处的情形下,能填充的单粒子能级更低;参数 -aa 的含义为,每单位( A/2-Z ) ^2/A 所带来的偏差,将使得原子核结合能降低 92.80MeV ; (5) 对能参数 aP=11.2MeV :在原子核的组成中,有中子、质子各自成对相处的趋势,同类核子成对相处时结合能增大,原子核更稳定;不成对时,结合能就会小些,原子核稳定性降低;对能是一种量子效应,全同费米子的波函数是交换反对称的,当成对的同类核子相距很近,它们的空间波函数对称而自旋波函数反对称时,这样的成对核子有较强的吸引作用,总自旋为零,附加的对能使结合能增大;以奇 A 核的对能为基准,偶偶核会多具有 11.2MeV*A^(-1/2) 的结合能而更稳定,而奇奇核会减少 -11.2MeV*A^(-1/2) 的结合能而更不稳定;
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分享 原子核液滴模型对称能形式与费米气体模型
accumulation 2015-3-26 10:27
1. 液滴模型的对称能项采用( A/2-Z)**2/A, 而不是 |A/2-Z| 等其他形式,你猜测原因何在? 对称能采用( A/2-Z)**2/A 形式可由费米气体模型推出: 根据原子核费米气体模型: 中子和质子的最大动量: 费米能量与费米动量之间的非相对论关系: 每个核子的平均动能: 原子核的总平均动能: 取 Z-N= δ,令 Z+N=A 为定值,则 假定δ /A 为小量,则利用二项式展开式 可以将原子核的总动能展开为: 展开式第一项即可理解为体积能,第二项即可理解为对称能; 因此, Z=N 时原子核的能量最小,原子核最稳定; 因为费米气体模型只考虑泡利原理,而没有考虑核子之间的剩余相互作用,因此费米气体模型的理论值只有实验值的一半; 原子核液滴模型的推广公式中,也存在用其它形式表示对称能的情形,如: Myers Swiateeki 公式: Danos Gillet 公式(将对称能与对能结合起来处理): Zeng , Cheng Yang 公式: 修正的液滴模型公式在结合能计算、β稳定线位置、可裂变度随 A 变化、库仑能查变化规律、同位旋多重态质量方程等方面都有改进;
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分享 质量剩余与质量亏损
accumulation 2015-3-26 10:24
1. 质量剩余( mass excess) 和质量亏损( mass deficit) 有什么不同? 质量剩余( mass excess) : Δ (Z,A)= c^2 ; 质量亏损( mass deficit) : Δm=Zmp+Nmn-m ; 二者的联系:原子核的结合能 B(Z,A)=Z Δ (1H)+(A-Z) Δ (n)- Δ (Z,A)= Δmc^2 ; 其中氢原子的 Δ (1H)=7.289MeV ;中子的 Δ (n)=8.071MeV 。
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分享 原子核物理讲座
accumulation 2015-3-19 10:40
1)从理论上处理原子核内部结构的要点是什么? 2)目前认识到的原子核结构都有哪些主要表现形式 3)核物理研究目前还有哪些热点课题?
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分享 原子核液滴模型的扩展—中子星的液滴模型
accumulation 2015-3-18 23:04
1.原子核液滴模型的初始模型:体积能、表面能、库仑能、对称能、对能; 2.原子核液滴模型的计量模型分析; 3.原子核液滴模型与费米气体模型; 4.原子核液滴模型的壳修正与推广; 5.原子核液滴模型与中子星模型;
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分享 原子核的基本性质
accumulation 2015-3-13 10:44
1.奇宇称与偶宇称; 2.空间反演的本征值; 3.原子核的宇称是单一的,而不是混合的; 4.强相互作用的性质决定所有原子核都有确定的宇称; 5.宇称与轨道角动量量子数; 6.原子核二分裂变、三分裂变、四分裂变; 7.独立粒子模型:费米子的性质、原子核的宇称可以看作各个核子轨道宇称的积; 8.原子核的统计性质:费米子、玻色子与量子态;
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分享 原子核的电四极矩
accumulation 2015-3-13 10:32
1.原子核电势的展开; 2.原子核形变—电四极矩Q; 3.长椭球原子核与扁椭球原子核; 4.大多数原子核是非球形的,但是偏离球形的程度不大; 5.电四极矩的测量; 6.原子核的转动—角动量—激发态; 7.原子核的宇称:量子系统的对称性; 8.宇称:波函数的变换;
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分享 原子核结构理论
accumulation 2015-3-11 00:20
1.原子核的一般性质与液滴模型 2.原子核费米气体模型 3.原子核壳模型 4.原子核集体模型—转动与振动 5.原子核IBM模型—代数模型 6.对关联 7.高自旋态 8.巨共振 9.同位旋相似态与多重态 10.γ跃迁
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分享 原子核物理
accumulation 2015-3-9 13:35
质谱仪测量的是原子质量、离子质量、还是原子核质量? 质谱仪测量的是离子质量; 原因:质谱仪的基本原理是:首先让原子电离,然后在电场中加速以获得一定动能,接着在磁场中偏转,由偏转的曲率半径的大小可求得离子的质量 ;
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分享 原子核结构理论
accumulation 2015-3-5 14:02
1.原子核的质量半径与电荷半径—三分之一经验公式; 2.为什么原子核的电荷半径比其质量半径要大; 3.核电荷半径的Z三分之一定律; 4.核半径的壳效应; 5.晕核—中子晕; 6.核形变对核半径的影响; 7.原子核质量的半经验公式1:Weizsacker半经验公式; 8.原子核质量的半经验公式2:Mysers-Swiatecki半经验公式; 9.原子核质量的半经验公式3:Danos-Gillet半经验公式; 10.原子核质量的半经验公式4:Zeng-Cheng-Yang半经验公式; 11.原子核质量半经验公式的模型评价、检验、选择、应用的计量经济学分析;
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分享 原子核模型
accumulation 2014-12-25 00:10
1.原子核液滴模型 2.原子核壳模型 3.原子核费米气体模型 4.原子核集体模型 5.原子核代数模型 6.原子核α衰变、裂变位垒、同核异能素
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GMT+8, 2025-12-24 19:30