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相似文献
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1.
钟平东 《广东科技》2012,21(15):260-260
经过47年的理论研究和实验研究,笔者提出新的原子核模型:①稳定原子核和粒子:电子、质子、α粒子是稳定的粒子,质子和α粒子是稳定的原子核。  相似文献   

2.
沈阳师范学院粒子物理与原子核物理硕士学位点始建于1998年,主要研究方向有X射线辐射物理与技术、新材料、电子技术、微机控制和数字化图像技术等.几年来,开展了一系列研究工作,取得了显著的成绩. 粒子物理与原子核物理硕主学位点,明确地在国内首次提出“在一切可能领域用新型X射线技术替代核辐射技术以坚持可持续发展战略”的指导方针,坚持突出特色的新型X线辐射理论与技术及其应用的大方向(国内首个以此为主研究方向的硕士点).在读研究生由一人发展为(二○○一年招生后)七人.先后筹集资金15万,加上院重点学科建设…  相似文献   

3.
从WO3靶中分离186Re的实验研究王全基金建南(原子核科学技术研究所)186Re是一种能同时发射β粒子和γ射线且对体内任何组织无特异性吸收的核素.由它发射的β粒子和γ射线的能量及半衰期(Eβmax=1.076MeV;T1/2=90.6h;Er=0....  相似文献   

4.
12C原子核α粒子跃迁密度的研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
从^12C原子核的α粒子结构观点出发,将^12C原子核跃迁形状因子分解成核内α粒子的跃迁形状因子和α粒子本身的形状因子的乘积,利用已知的原子核跃迁密度,得出了^12C原子核α粒子跃迁密度分布的解析式,该跃迁密度能很好地拟合^12C原子核跃迁形状因子实验数据。  相似文献   

5.
简要回顾了原子核和强相互作用物质的相结构及相变研究的现状。说明原子核和强相互作用物质的相结构和相变的研究是原子核物理、粒子物理、天体物理、宇宙学和统计物理等领域共同关心的重要前沿领域,到目前为止已取得重大进展,但无论是具体实际问题还是研究方法等都需要进一步系统深入研究。  相似文献   

6.
基于24Mg原子核的α粒子结构观点,利用已知的通过拟合电子散射实验得出的24Mg原子核基态电荷分布密度,得到24Mg原子核基态α粒子分布的形状因子.在Glauber多重散射理论框架下对入射能量为800 MeV的p-24Mg弹性散射微分截面进行了研究计算.理论计算结果给出了合理的p-24Mg弹性散射截面角分布曲线,但截面量值与实验数据有一定的偏离.计算结果表明,本文基于24Mg原子核的α粒子结构观点得到24Mg原子核基态α粒子分布的形状因子有一定的合理性,但仍需进一步通过各类散射过程对24Mg原子核的6α、16O+α+α等结团结构进行比较研究,深入研究分析24Mg原子核的α结构特性.  相似文献   

7.
质量是原子核最基本的性质之一,核质量数据在核物理、核天体物理及核技术应用等多个领域得到广泛应用.原子核质量的测量是核物理一个重要的前沿研究课题.本文简要回顾了核质量测量的发展历史,综述目前国际上的研究现状,并介绍了原子核质量数据表的评估工作.基于兰州重离子加速器大科学装置,我们建立了等时性质谱术,精确测量了一批短寿命原子核的质量.随后介绍了兰州的质量测量工作,讨论了新质量数据对原子核的同位旋对称性和天体X射线暴研究的影响.  相似文献   

8.
主要研究了用物质X-射线衍射谱分形特征去探讨物质的原子结构状态,利用X-光子与分布在三维正空间的物质原子(确切他说是原子核周围的电子)相互作用取得倒易空间中物质X-射线谱。确定谱的分形维数与物质相变、维晶状态以及结晶粒子线度的关系。  相似文献   

9.
原子核β衰变寿命是原子核的重要性质之一,对核物理、核天体物理以及粒子物理的研究都具有重要影响.本文简要回顾了近年来相对论准粒子无规相位近似(QRPA)对原子核β衰变寿命的研究进展.首先介绍了研究β衰变寿命的重要性以及计算β衰变寿命的理论模型,随后给出了计算β衰变寿命的Fermi理论.然后,详细介绍了相对论QRPA研究原子核β衰变寿命的最新进展,特别关注于同位旋标量道粒子-粒子剩余相互作用对研究原子核β衰变寿命的影响,并介绍了相对论QRPA预言的β衰变寿命对快中子俘获过程丰度分布的影响.最后给出总结与展望.  相似文献   

10.
在清华大学百年校庆之际,我们对近年来清华大学物理系有关原子核结构实验研究的主要进展作一介绍,内容包括在A≈140缺中子核区核的形状驱动效应研究,如扁椭形变带、形状共存等;在A≈110丰中子核区核的多声子γ振动带结构、新手征二重带、新的准粒子带结构研究等;在A≈150丰中子核区核的八极形变研究等.研究成果对原子核结构的理解提供许多新的重要信息.  相似文献   

11.
本文系统地、较详细地介绍了原子核壳模型理论的发展概况,扼要地阐述了原子核组态能级数的计算,分析了考虑到组态混合效应后对原子核壳模型的改进,以及近几年来Talmi等人所提出的处理多粒子问题的方法。  相似文献   

12.
最近几年来,高能物理实验先后发现了七个基本粒子。每个粒子的质量都很大,是氢原子核(质子)的3—4倍,其中第一、二个粒子已被肯定下来,它的寿命t~10~(-20)秒,比一般高能共振态的寿命长100倍以上。第一个粒子是由美国的两个高能研究组于1974年几乎同时发现的,人们用φ代表达一粒子(或叫做  相似文献   

13.
Neutralino是宇宙冷暗物质的后选者之一。研究Neutralino和探测原子核的散射截面对Neutralino的辨认是很重要的。原子核结构对此散射截面有较大的影响。对力是原子核剩余相互作用的一个很重要的部分,对原子核的结构有重要的影响。该文采用超导理论中的BCS(Bardeen-Cooper-Schiefer)理论研究了对力对核结构及其对Neu-tralino-核散射截面的影响。研究结果表明,对力对奇质量数核的作用可以用准粒子激发表示。同单粒子相比较准粒子能级顺序发生了改变。而散射算符对准粒子态的矩阵元同相应的单粒子态的矩阵元完全一样。如果取实验观察到的基态单粒子轨道来计算该散射截面,在多数情况下就将对力相互作用考虑了进去。  相似文献   

14.
那么,什么是热核反应呢? 这个问题对你也许很陌生,但你应该听说过核裂变:当把比较重的原子核比如铀、钚的原子核分裂成两个比较轻的原子核的时候,就会释放出大量能量,这就是原子弹的基本原理.而把两个比较轻的原子核聚合成一个较重原子核的时候,同样也会放出大量的能量,这就是核聚变反应,氢弹就是根据这个原理制成的.  相似文献   

15.
在原子物理和原子核物理的基础研究中,正比计数管是一种重要的探测元件,可用于探测α、β、X-射线和低能γ射线,在X-光谱、俄歇电子谱、穆斯保尔谱和原子核谱的实验研究中有广泛应用。在应用方面,对于20Kev以下的X-射线和γ射线,正比计数管的探测效率可以做到同NaI闪烁计数器大体相当,而正比计数管的能量分辨能力却远优于闪烁计数器。正是由于这个原因,正比计数管作为放射性同位素X-射线荧光分析仪的探头,最近几年受到了国内外的普遍重视。  相似文献   

16.
《科技智囊》2006,(8):81-81
核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化。只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等才能发生核裂变。这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。  相似文献   

17.
本书作者是美国杜克大学的物理学教授,他自1967年起就在该校任教。他的研究专长是理论粒子物理,特别是基本粒子物理的对称原理。他被归功于对夸克引入了SU(3)对称,后来被称为标准模型的色对称。在这本书中他对过去一百年内原子、原子核、粒子及夸克物理学的主要进展用非专业人员易于接受而且对专家也有价值的方式加以介绍。书中提供了粒子的简史,将电子、质子、反物质、原子核、强力和弱力、夸克和胶子以插图的形式加以说明。特别是书中跟踪了“守恒荷”的概念。  相似文献   

18.
研究了大变形重原子核中的准粒子谱的统计性质,发现对偶偶系统原来的单粒子谱的Wigner分布,由于考虑了对效应而被改变成准粒子的Wigner和Poison的混合分布,对奇系统对效应不能改变原来的单粒子谱的统计性质这就意味着对效应增强了大变形的偶偶系统的稳定性,从而对为什么在232U,234U和236U中发现巨超形变态,而在奇系统中不能发现它们提供了一种可能的定性解释  相似文献   

19.
《广西科学》2006,13(3):171-171
中子是构成物质的基本粒子,中子散射技术是用高能质子等快速粒子轰击重原子核,使其中部分中子“散裂”出来,然后用中子束流瞄准样品,探测、计算得到散射中子的能量、散射角度及位置,进而得到固体位置、运动、特性等信息。在国际上,中子散射技术都已经发展到了一个较好的阶段。中子散射技术已成为当前研究物质微观结构及其动力学过程最重要的工具之一,中子散射可帮助科学家了解从液态晶体到超导陶瓷、从蛋白质到塑料、从金属到胶粒等各种物质特性的详细情况,在诸如凝聚态物理、化学、生物工程等领域被广泛采用。  相似文献   

20.
客观世界的可见物质可以一层层地拆分下去:宏观结构、微观结构、分子结构,直到原子结构。原子是由原子核与核外电子构成,原子核又是由质子与中子构成,质子与中子统称为核子。核子本身也有结构,它们由更基本的粒子构成。  相似文献   

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