Cтраница 1
Модель оболочек объясняет явление изомерии атомных ядер. Поэтому у-переход между такими уровнями происходит с большим временем жизни. [1]
![]() |
Одночастич-ные нейтронные уровни в магическом ядре 13ISn и полумагическом сверхтекучем по нейтронам ядру 1S4Sn ( обозначения уровней см, в ст. Обо-лочечпая модель ядра. [2] |
Модель оболочек и микроскопич, теория ядра предсказывают существование новых магич. JV 184 и др. В связи с этим предполагается существование новых областей ( островов) сверхтяжелых ядер, обладающих повышенной стабильностью ЕЮ сравнению с соседями. [3]
Модель оболочек удовлетворительно описывает магн. Несколько хуже описываются электрич. Последнее связано с тем, что потенциал Ков ( г) предполагался первоначально сферически симметричным. [4]
Модель оболочек предсказывает все ядерные свойства, которые зависят от одночастичных матричных элементов, в частности для электромагнитных муль-типольных моментов. [5]
В модели оболочек каждый нуклон в ядре рассматривается как движущийся в некотором среднем ( самосогласованном) поле, создаваемом остальными нуклонами ядра и являющемся сферически симметричным. [6]
В модели оболочек магнитный момент н спин ядра определяются нуклонами вке заполненных оболочек. [7]
Как модель оболочек, так п модель жидкой капли позволяют описать лишь ограниченный круг явлений и не дают полного представления о структуре и свойствах Я. Была создана также обобщенная модель, согласно к-рой нуклоны в заполненных оболочках образуют остов ядра. Нуклоны, находящиеся вне заполненных оболочек, взаимодействуют с остовом и могут вызывать его деформацию, к-рая возникает вследствие коллективного движения нуклонов в заполненной оболочке. [8]
Во-первых, модель оболочек во многих случаях приводит к заметным ошибкам при оценке значений ядерных магнитных моментов. Согласно модели оболочек, ядро представляет сферически симметричную систему заполненных оболочек с парно расположенными нуклонами. Эта система оболочек образует как бы сердцевину ядра. Механический, магнитный и электрический моменты ядра, согласно модели оболочек, обусловлены последним нечетным нуклоном. Однако в действительности подавляющее большинство атомных ядер не укладывается на кривые Шмидта, и однокуклонная модель Шмидта оказывается непригодной для объяснения магнитных моментов ядер. [9]
В-третьих, модель оболочек оказалась в затруднении объяснить большую деформируемость ядер, наличие которой вытекает из анализа энергии первых возбужденных уровней четно-четных ядер. [10]
Качественное обоснование модели оболочек следует из общей теории систем взаимодействующих ферми-частиц, в том числе системы нуклонов. Исследование IP ко и системы показало, что сущестьует спектр возбуждений, к-рый соответствует переходу частицы, находящейся в потенциальной яме, на один из возбужденных уровней. Потенциал для частицы создается взаимодействием всех нуклонов между собой, и частицы движутся в этом потенциале почти независимо. Теория не дает способа вычисления потенциала и потому его приходится подбирать. [11]
Простейший вариант модели оболочек ( одночастичная модель) представляет нечетное ядро как совокупность четно-четного остова в состоянии 0 и нечетного нуклона на орбите nlj. [12]
Главные конфигурации модели оболочек с низшей энергией получаются путем переноса нуклона с заполненной lp - оболочки на открытую оболочку 2s - Id. На рис. 10.14 показаны пять состояний, являющихся результирующими невозмущенными частично-дырочными возбуждениями. [13]
Простейшим вариантом модели оболочек является одноча-стичная модель для ядер с нечетным массовым числом А. В этой модели предполагается, что все нуклоны, кроме последнего нечетного, образуют сферически-симметричный инертный состав с нулевыми механическим и магнитным моментами, а все основные свойства ядра определяются последним нечетным нуклоном. [14]
Две части модели однослойной оболочки были склеены по тор-щам с кольцом клеем холодного отверждения. [15]