Физика ядра_5.ppt
- Количество слайдов: 23
Физика ядра-5
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ РАСПАДА НЕСТАБИЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ или ЯДРА ? • 1. «Константа» взаимодействия, ответственного за процесс распада
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ РАСПАДА НЕСТАБИЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ или ЯДРА ? • 2. Энергия излучения • Например, для γ-излучения 3. Момент импульса, уносимого излучением Примеры: разрешенные и запрещенные β-распады, метастабильные состояния ядер. В этом случае
Электрические (EJ) и магнитные (MJ) γ- переходы
Вероятности электромагнитных переходов в ядрах • Для γ- переходов в ядрах мультипольность γ – кванта
Вероятности γ-переходов в ядрах
Вероятности γ- переходов
Метастабильные возбужденные состояния ядер и изомерные γ-переходы • Период полураспада ядра 180 Та из этого состояния равен 1. 2·1015 лет! (Loewe M et al// Phys. Lett. B 551(2003)71)
Внутренняя конверсия γ-квантов 0 0 - переходы
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ИМПУЛЬСА В РАСПАДАХ И РЕАКЦИЯХ
γ- переходы в ядрах: 12 C*→ 12 C+γ Законы сохранения энергии и импульса Нет резонансного поглощения!
Резонансное поглощение -квантов Р. Мессбауэр открыл явление ядерного резонанса (эффект Мессбауэра) Nobel P. 1961 Для свободных ядер и ядер, связанных в кристаллической решётке, условия отдачи при испускании γ-квантов существенно различны.
ОМО для сферически симметричного потенциала Центральная симметрия
Аксиально-симметричные ядра. МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ОБОЛОЧЕК] • Несферическая потенциальная яма
Интегралы движения в деформированном потенциале
Энергии одночастичных состояний в деформированном потенциале
Спин и четность ядер 19 F, 19 Ne
Модель Ферми-газа Квантовая механика ядерных состояний • Решение у. Ш. в прямоугольной яме
Модель Ферми-газа
Самосогласованный потенциал конечной глубины
КВАЗИУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ НА ЯДРАХ • Импульс Ферми
Структура 208 Pb
Спин-орбитальное расщепление • SUBSHELLS IN SPSM In 17 O In 209 Bi
Физика ядра_5.ppt