ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.02.2021
Просмотров: 2215
Скачиваний: 1

Пример
Пример
.
.
Характеристики
Характеристики
ядерных
ядерных
состояний
состояний
Схема
нижних
уровней
ядра
25
12
Mg
25
Mg
+
2
5
+
2
7
+
2
1
+
2
3
+
2
5
1,61
0,98
0,58
1,96
0,00
МэВ

Одночастичные
Одночастичные
возбуждения
возбуждения
атомных
атомных
ядер
ядер
Одночастичные
возбуждённые
состояния
ядер
возникают
при
переходе
одного
или
нескольких
нуклонов
на
более
высокие
одночастичные
орбиты
.

В
одночастичной
модели
оболочек
наиболее
просто
выглядит
спектр
возбуждённых
состояний
ядер
с
одним
нуклоном
или
«
дыркой
»
сверх
заполненных
оболочек
.
Нижние
возбуждения
такого
ядра
образуются
перемещением
этого
внешнего
нуклона
на
более
высокие
подоболочки
ядра
.
Примерами
возбуждений
такого
типа
являются
нижние
возбужденные
состояния
ядер
Pb
207
82
и
Pb
209
82
.
Одночастичные
Одночастичные
нейтронные
нейтронные
состояния
состояния

Коллективные
Коллективные
возбуждения
возбуждения
атомных
атомных
ядер
ядер
Ряд
факторов
свидетельствует
о
существовании
коллективных
степеней
свободы
ядер
.
Так
,
при
малых
энергиях
возбуждения
4
возб
E
≤
МэВ
у
многих
ядер
наблюдаются
последовательности
уровней
,
отвечающие
гармоническим
колебаниям
ядерной
поверхности
,
либо
как
вращательные
полосы
энергии
,
возникающие
из
-
за
вращения
деформированного
ядра
как
целого
.
Коллективная
природа
этих
уровней
подтверждается
интенсивными
квадрупольными
электромагнитными
переходами
между
ними
,
а
также
большой
величиной
квадрупольного
момента
ядер
,
имеющих
постоянную
деформацию
.

Колебательные
Колебательные
состояния
состояния
сферических
сферических
ядер
ядер
Примеры
колебаний
ядра
как
целого
.
Сплошной
линией
показана
равновесная
(
сферическая
)
форма
ядра
,
а пунктиром
−
одно
из
двух
крайних
(
различающихся
половиной
периода
)
состояний
,
которые
принимает
ядро
в
процессе
колебаний
.
Дипольные
колебания
J=1
не
относятся
к
внутренним
возбуждениям
ядра
.
J
= 0
J
= 2
J
= 3
монопольные
квадрупольные
октупольные
дипольные
J
= 1
Е
квадр
=
2
2
n
ω
,
Е
окт
=
3
3
n
ω
,
Энергия
возбуждения
ядра
,
в
котором
одновременно
происходят
различные
поверхностные
колебания
формы
,
имеет
вид
Е
=
2
J
J
J
n
ω
≥
∑
J
n
−
число
фононов
определенного
типа
,
J
ω
−
энергия
фонона
.
Энергии
квадрупольных
и
октупольных
возбуждений
в
квантовой
теории
могут
принимать
дискретные
значения