Пионная конденсация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Пионная конденсация

Cтраница 3


Книга посвящена вопросам, связанным с перестройкой вакуума в сильных внешних полях. Эта перестройка представляет собой фазовый переход, аналогичный обычным фазовым переходам. Особенно подробно рассматривается перестройка поля я-мезонов в достаточно плотной нуклонной среде ( пионная конденсация), приводящая к возможности существования сверхплотных ядер, когда энергия, выигрываемая в результате фазового перехода пионного поля, компенсирует потерю энергии от сжатия нуклонов.  [31]

32 Зависимость критической плотности для пионной конденсации в симметричной ядерной материи от корреляционного парметра g1. Штриховая кривая получена только для нуклон-дырочных возбуждений с N из, в то время как сплошная кривая дополнительно включает Д - дырочные возбуждения. д из ( из работы Futami et al., 1978. [32]

Однако короткодействующие реалистические корреляции с g 0 7 не допускают пионной конденсации при плотностях р Зро. Это, по видимому, есть нижний предел для критической плотности. Поэтому отталкивающие короткодействующие спин-изоспиновые корреляции достаточно сильны, чтобы стабилизировать ядерную материю от пионной конденсации, что подтверждается и более утонченными подходами.  [33]

С появлением таких мод возникло бы новое основное состояние со структурой, отличной от структуры нормальной ядерной материи. Вместе с тем было установлено, что короткодействующее отталкивание слишком сильное, чтобы допустить пионную конденсацию при нормальной плотности ядерной материи.  [34]

Другая история касается нашего совместного пребывания в Японии в сентябре 1977 года. Это была моя первая заграничная поездка, и поэтому для меня все было ново и непривычно. В эти годы инициированная Мигдалом проблема пионной конденсации была на вершине популярности.  [35]

Возможно, сверхплотные ядра могут образовываться при столкновениях тяжелых ионов с энергиями порядка нескольких сот МэВ на нуклон. Возникающая при этом ударная волна может привести к значительному уплотнению ядерного вещества. Независимо от того, существуют или нет устойчивые сверхплотные ядра, пионная конденсация должна существенно повлиять на динамику столкновения.  [36]

Возникающая при этом ударная волна может привести к значительному уплотнению ядерного вещества. Весьма вероятно, что при п пс сжимаемость системы становится отрицательной. Поэтому достаточно сжать систему до плотности гес, чтобы начала образовываться сверхплотная фаза. Независимо от того, существуют или нет устойчивые сверхплотные ядра, пионная конденсация должна существенно повлиять на динамику столкновения и проявилась бы в угловых и энергетических распределениях продуктов реакции.  [37]

Взаимодействие между нуклонами в ядре сильно изменяется благодаря возможности обмена такими мягкими пионами. Появляется новый механизм взаимодействия нуклонов: один нуклон испускает мягкий пион, другой его поглощает. Обмен мягким пионом заменяет происходящее в пустоте взаимодействие за счет обмена обычным жестким пионом. В результате положение некоторых уровней ядра существенно изменяется. Расчет положения уровней с учетом пионной степени свободы приводит к хорошему согласию с экспериментом и тем самым подтверждает правильность выбранных при расчете констант. Расчеты позволяют заключить, что ядра находятся в состоянии, очень близком к пионной конденсации. Но даже такие величины, как энергия связи ядра, на которые пионная степень свободы влияет только косвенно, нельзя точно рассчитать без ее учета.  [38]

Как показывает расчет, конденсатное поле в ядерном веществе должно периодически изменяться в пространстве. Эти периодические изменения передаются нуклонам и приводят к периодической структуре плотности нейтронов и протонов. Периодическая структура плотности протонов, то есть плотности заряда, могла бы проявиться в рассеянии электронов на ядрах или повлиять на вращательные свойства ядер. Особенно чувствительны к существованию периодической структуры такие процессы рассеяния, которые не происходят в однородном ядерном веществе. Эксперименты подобного рода, по-видимому, показывают, что конденсата в ядрах нет, то есть что пс па. Однако есть много ядерных явлений, которые можно объяснить только близостью к пионной конденсации.  [39]

По мере приобретения опыта мы все более и более активно участвовали в обсуждении статей, иногда АБ даже просил нас написать отдельные куски текста. Работа над этими статьями проходила в свободное от основной работы время. АБ слушал и высказывал свои соображения, часто очень критические. Поэтому эти наши первые совместные статьи по пионной конденсации писались долго и нудно. Но в итоге они оказались довольно неплохими и до сих пор цитируются.  [40]



Страницы:      1    2    3