tag 标签: 核反应经管大学堂:名校名师名课

相关日志

分享 裂变势能曲面—TALYS
accumulation 2015-7-4 21:53
裂变产额的系统学 TALYS 程序 TALYS 程序是近几年发展的一个大型核反应程序,它包括 直接反应模 型,预平衡反应模型,裂变模型和系统学模型 ,可以用来计算 入射粒子为中子、 质子、氘、氚、3He和α ,靶核质量数大于12 的所有核反应 。与ALICE-91 程序 相比,它的最大的改进是采用将Hauser-Feshbach和Hill-Wheeler相结合的方法来 计算裂变几率,从而使 低能中子诱发裂变的计算 成为可能。将TALYS和温度相 关的Brosa模型相结合原则上可以 计算入射粒子能量在0 到200MeV范围内的裂 变碎片产额和裂变产物产额。
个人分类: 裂变模型|0 个评论
分享 裂变势能曲面
accumulation 2015-7-4 16:45
本工作独立编写了高维势能曲面计算程序和搜索算法的程序。这两个程序都 提供了不同的理论模型和算法供选择,势能曲面计算程序中可以选择不同宏观模 型和独立粒子势;搜索算法程序可以指定采用模拟降水算法或模拟泛洪算法。程 序的有效性的验证是通过对各种输入和输出进行分析检验来进行的。计算了U 和Pu 元素一系列同位素的裂变位垒,并与其他人的工作了比较,提出了进一步 改进程序的方向。 用Brosa 模型(多模式无规颈断裂模型)计算了低能中子诱发U和Pu元素 裂变的碎片质量分布,动能分布和累计产额。计算裂变碎片的质量分布和动能分 布时,将裂变系统的断前形状的几个主要参量与裂变后现象的物理量和分布相联 系,从而确定裂变核断前形状。计算累计产额时,使用了大型核反应程序Talys 计算了各个反应道的截面。 关键词:裂变位垒,势能曲面,裂变产额,Brosa 模型 (1) 势能曲面计算程序中可以选择 不同宏观模 型和独立粒子势; (2) 搜索算法程序可以指定采用模拟降水算法或模拟泛洪算法; (3) 计算U 和Pu 元素一系列同位素的裂变位垒; (4) 用Brosa 模型(多模式无规颈断裂模型)计算了低能中子诱发U和Pu元素 裂变的碎片质量分布,动能分布和累计产额; (5) 将裂变系统的断前形状的几个主要参量与裂变后现象的物理量和分布相联 系,从而确定裂变核断前形状; (6) 计算累计产额时,使用了大型核反应程序Talys 计算了各个反应道的截面;
个人分类: 裂变模型|0 个评论
分享 共振核反应与核合成过程
accumulation 2015-6-28 22:09
共振核反应与核合成过程
共振核反应与核合成过程
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 重离子核反应
accumulation 2015-6-28 21:58
重离子核反应
重离子核反应
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 原子核反应
accumulation 2015-6-28 01:54
核反应 1.核反应分类; 2.反应能的定义和计算;运动学计算 3.反应截面的概念和计算; 4.分波分析的方法与光学模型; 5.复合核模型与共振; 6.直接核反应的特征; (概念、运动学计算、反应过程计算)
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 核反应的三阶段描述和核反应机制
accumulation 2015-6-27 16:49
核反应的三阶段描述和核反应机制 第一阶段:独立粒子阶段—光学模型; 第二阶段:复合系统阶段; 第三阶段:最后阶段; 两种核反应机制:复合核模型与直接作用; 各种截面之间的关系: 总的有效截面等于势散射截面与吸收截面之和; 吸收截面等于复合核形成截面与直接反应截面之和; 弹性散射截面等于势散射截面与共振散射截面之和; 吸收截面等于共振散射截面与反应截面之和;
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 核反应守恒量
accumulation 2015-6-27 03:15
核反应守恒量
核反应守恒量
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 重离子核反应
accumulation 2015-6-23 14:45
重离子核反应
重离子核反应
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 核反应的共振现象
accumulation 2015-6-23 14:42
核反应的共振现象
核反应的共振现象
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 核反应的三阶段描述与核反应机制
accumulation 2015-6-23 14:37
核反应的三阶段描述与核反应机制
核反应的三阶段描述与核反应机制
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 核反应分类
accumulation 2015-6-23 14:02
核反应分类
个人分类: 原子核物理|0 个评论
分享 原子核物理问题
accumulation 2015-6-5 11:11
第 9 章:掌握核反应的分类、反应能的计算和 Q 方程(运动学关系)的应用、实验室系和质心系的转换、反应截面的定义和含义;把握细致平衡原理和分波分析的基本方法;了解光学模型;把握复合核反应和直接核反应的基本特征。 问题: 8a. 为什么用费米能量来区分核反应的能区? 8b. 当末态原子核 b 处于激发态时, Q 方程怎么写? 8c. 当 γ =Vc / Vb ’ 1 时, 一个实验室系角度可能对应了两个质心系角度。此时怎么把实验室系在某个角度测量的截面“分配”给两个质心角度? 8d. 对于教材上图 9-4 、 9-5 、 9-6 的情况,试画出反冲核 B 在质心系的速度矢量 vB ’ 和在实验室系的速度矢量 vB 。 8e. 细致平衡原理和时间反演守恒是什么关系? 8f. 具体推导分波法表达的核反应截面σ r 。 8g. 分析复合核模型和直接核反应模型成立的基本特征。 8h. 仿照削裂反应的方法,分析 A ( p,d ) B 拾取反应中的初末态角动量关系 8i. 设想一种办法,在不太干扰原子核本身状态的情况下,观测重原子核内部核子的量子态。
个人分类: 原子核物理|0 个评论
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。
个人分类: 原子核物理|0 个评论
GMT+8, 2025-12-30 08:54