Cтраница 3
Опыты и теория ядерных реакций показывают, что путем нескольких последовательных ядерных реакций водород способен превращаться в гелий. [31]
Опыты и теория ядерных реакций показывает, что путем нескольких последовательных ядерных реакций водород способен превращаться в гелий. [32]
Хотя эта работа посвящена не специально теории ядерных реакций, она по существу связана с последней, если учесть возможность использования самосогласованного поля, которое можно получить при таком подходе. [33]
Они показали, что при излучении возникает уширение лоренцовского типа. Поглощение имеет более непосредственное отношение к теории ядерных реакций, хотя решение задачи в случае испускания, полученное Вайскопфом и Вигнером, также представляет интерес для этой теории, так как оно является аналогом спонтанно распадающихся радиоактивных состояний, сходных по своим общим свойствам с состояниями, описываемыми выражениями (3.22) или (6.27) настоящей работы. Методика Брейта [139] была использована Брейтом и Вигнером [132] при обсуждении захвата медленных нейтронов. Эта матрица затухания существенна при получении рассмотренной выше формулы для одиночного уровня, так как она осуществляет связь между такими состояниями непрерывного спектра, разность энергий которых сравнима со средним расстоянием между уровнями, представляющими континуум в объеме квантования. [34]
В большинстве случаев нет четкого различия между этими двумя способами рассмотрения, и обычно при практическом решении задачи результаты оказываются близкими при этих разных подходах. Следует отметить, что даже с точки зрения применения теории ядерных реакций к исследованию структуры ядра весьма полезно знать, какие свойства ядерных реакций не зависят от конкретных предположений; вероятно, поэтому большую ценность имеют более абстрактные теории. [35]
![]() |
Схематическое изображение потенциальных ям для протонов и нейтронов в ядре. [36] |
Газовая модель ядра при низких энергиях приводит к объяснению ядерного насыщения и ядерного потенциала. Выводы газовой модели первоначально имели ограниченное и чисто качественное использование в теории ядерных реакций. Однако целый ряд своеобразных свойств ядер ( оболочечные эффекты и др.) совершенно не могут быть рассмотрены в рамках модели ферми-газа. [37]
Были также достигнуты успехи и в интерпретации экспериментальных данных; сильно возросло относительное количество теоретических работ по ядер ным реакциям. Мы не будем пытаться привести здесь сколько-нибудь пол ную библиографию по теории ядерных реакций для этого и более позднего периодов, а обсудим только работы, которые считаются наиболее плодотвор ными, отметив лишь отдельные факты, касающиеся истории развития этой теории. [38]
После краткого исторического обзора ( Введение) в первой части книги проводится сравнительно элементарное рассмотрение вопроса. Затем в основной, второй части книги с большой полнотой и строгостью излагается трактовка теории ядерных реакций, основанная на использовании - матрицы Вигнера. [39]
В конце 1954 года ( или, может быть, в начале 1955) Блох ( Клод, а не Феликс), Мессиа, Трошри и я по своей собственной инициативе начали читать высшие курсы в Сакле, каждый по своей специальности. Мессиа читал курс квантовой механики, который впоследствии вырос в прекрасную книгу, Клод Блох - курс по теории ядерных реакций, а Трошри - о ядерных моделях. Я, конечно, выбрал магнитный резонанс, ЭПР и ЯМР. Другие коллеги последовали нашему примеру. Эрпин ( Herpin) читал прекрасный курс классического магнетизма. [40]
Здесь будут рассмотрены только некоторые явления, имеющие прямое отношение к собственно ядерной физике. Это - элементы теории замедления быстрых нейтронов и диффузии тепловых нейтронов, взаимодействие с ядрами медленных нейтронов и бо-ровская теория ядерных реакций, методы нейтронной спектроскопии, рассеяние быстрых нейтронов ( применительно к определению радиусов ядер) и, наконец, физика деления ядер. [41]
По мнению Томаса2), теоретическая работа Флауэрса, в которой вводится комплексная длина реакции, эквивалентна более обычной формулировке теории ядерных реакций. Измерения Арго и др. [139] находятся в согласии с результатами Коннера, Боннера и Смита и позволяют идентифицировать значения моментов, ответственных за реакцию. Метод обработки экспериментальных данных этими авторами также очень сходен с методом, использованным Коннером, Боннером и Смитом. [42]
Последняя, шестая глава посвящена вопросам кинетики химических реакций, протекающих в сильно неравновесных условиях, для которых традиционные подходы к описанию оказываются недостаточными. Такие задачи возникают при изучении реакций при высоких энергиях, например реакций в молекулярных пучках, В этой главе для решения задач химической кинетики используются некоторые подходы, применяемые в теории ядерных реакций. [43]
Одной из важнейших и характернейших особенностей сильных взаимодействий является их ярко выраженный резонансный характер. Сечения рассеяния адронов, как правило, не монотонно изменяются с ростом энергии, а имеют многочисленные отчетливые резонансы. Из теории ядерных реакций мы знаем, что резонансам в сечении соответствуют нестабильные состояния. Согласно (2.54) среднее время жизни такого нестабильного состояния обратно пропорционально энергетической ширине Г - резонанса. Поэтому исследование резонансных столкновений в значительной мере является исследованием спектра масс и структуры нестабильных адронов. В этом пункте будут изложены основные экспериментальные данные об адронных резонансах, методы их обнаружения, распадные свойства резонансов. [44]
Создание квантовой механики и возникновение на ее основе представления о том, что шредингеровские волны могут проникать через области пространства, в которых рассчитанная по классической механике величина кинетической энергии отрицательна, явилось громадным шагом вперед в понимании природы - излучения. Основываясь на понимании проникновения а-частиц сквозь потенциальный барьер, Гамов 16 ] и независимо Кондон и Герни [7] объяснили соотношения Гейгера-Нэттола. Метод комплексных собственных значений, введенный в этой связи Гамовым, тесно связан с некоторыми методами теории ядерных реакций; позднее он будет рассмотрен в настоящей книге. Вопрос о проницаемости потенциального барьера также будет рассмотрен ниже в соответствующих разделах теории ядерных реакций. [45]