Модели атомных ядер

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 21:55, реферат

Описание

Необходимость и классификация моделей Атомное ядро представляет сложную многочастичную квантовую систему с сильным взаимодействием, обладающее чрезвычайно большим количеством свойств, порой противоречивых, и с теоретической точки зрения – объект исключительно сложный. Поэтому попытка создания последовательной и единой теории ядра сталкивается с целым рядом трудностей. При переходе от атома к ядру оказывается, что мы не располагаем достаточными знаниями о свойствах ядерных сил во всех деталях, необходимых для построения такой же законченной математической теории, как строение атома.

Работа состоит из  1 файл

Модели атомных ядер.doc

— 69.00 Кб (Скачать документ)
Модели  атомных ядер
  Необходимость и классификация моделей Атомное ядро представляет сложную многочастичную квантовую систему с сильным взаимодействием, обладающее чрезвычайно большим количеством свойств, порой противоречивых, и с теоретической точки зрения – объект исключительно сложный. Поэтому попытка создания последовательной и единой теории ядра сталкивается с целым рядом трудностей. При переходе от атома к ядру оказывается, что мы не располагаем достаточными знаниями о свойствах ядерных сил во всех деталях, необходимых для построения такой же законченной математической теории, как строение атома.
  Капельная модель
  Физический смысл формулы Вейцзеккера
  Следствия из формулы Вейцзеккера
  Оболочечная модель
  Построение оболочечной модели
  Систематика уровней
Радиоактивные превращения ядер
  Определение, виды радиоактивности, радиоактивные семейства Радиоактивность - это самопроизвольное, спонтанное изменение свойств ядер со временем. Ядра, испытывающие изменение такого рода, называются радиоактивными или нестабильными ядрами. Радиоактивные ядра являются неустойчивыми нуклонными системами и, как принято говорить, испытывают радиоактивный распад. Каждое ядро характеризуется определенным нуклонным составом (А,Z) и определенной энергией Е. Если спонтанно изменяется хотя бы одна из этих характеристик, то такое изменение является радиоактивным распадом. Ядро, испытывающие радиоактивный распад, будем называть материнским, а ядро-продукт – дочерним. Радиоактивный распад характеризуется временем протекания, видом и энергией испускаемых частиц, называемых излучением.
  Радиоактивные семейства ( ряды )
  Основные законы радиоактивного распада
  Cреднее время жизни ядра
  Единица измерения активности - кюри
  Активация
  Альфа – распад
  Энергия Альфа частиц
  Анализ Альфа частиц
  Постоянная распада
  Теория Альфа – распада
  Бета – распад
  Электронный Бета – распад
  Е-захват
  Регистрация
  Энергия
  Гипотеза Паули
  Правила отбора Ферми
  Ядерная изомерия
  Теория Ферми
  Гамма – излучение ядер
  Образование Гамма квантов
  Метастабильньми состояния ядер
  Электроны внутренней конверсии
   
Эффект Мессбауэра

Физика  ядра и частиц

программа для студентов 3 курса физического  факультета МГУ

Введение

Основные этапы  развития физики атомного ядра и частиц. Масштабы явлений микромира.

Свойства  атомных ядер

Опыт Резерфорда. Размеры ядер. Ядро как совокупность протонов и нейтронов. Распределение заряда в ядре. Масса и энергия связи ядра. Стабильные и радиоактивные ядра. Квантовые характеристики ядерных состояний. Спин ядра. Статистические мультипольные моменты ядер.

Радиоактивность

Закон радиоактивного распада. Статистический характер распада. Радиоактивные семейства. Искусственная радиоактивность. Виды распада. - распад. Туннельный эффект. Зависимость периода -распада от энергии - частиц. - распад. Экспериментальное доказательство существования нейтрино. Разрешенные и запрещенные - переходы. Несохранение четности в - распаде. - излучение ядер. Электрические и магнитные переходы. Ядерная изомерия. Внутренняя конверсия. Эффект Мессбауэра.

Нуклон - нуклонное взаимодействие и свойства ядерных  сил

Система двух нуклонов. Дейтрон - связанное состояние в n-p системе. Тензорный характер ядерных  сил. Зарядовая независимость ядерных  сил. Изоспин. обменный характер ядерных сил. Мезонная теория нуклон-нуклонного взаимодействия.

Модели  атомных ядер

Микроскопические  и коллективные модели. Модель Ферми-газа. Физическое обоснование оболочечной  модели. Потенциал среднего ядерного поля. Спин-орбитальное взаимодействие. Одночастичные состояния в ядерном потенциале. Коллективные свойства ядер. Модель жидкой капли. Полуэмпирическая формула энергии связи ядра. Деформация ядер. Колебательные и вращательные состояния ядер. Обобщенная модель ядра.

Ядерные реакции

Методы изучения ядерных реакций. Детекторы частиц. Принципы работы ускорителей. Сечения реакций. Каналы реакций. Законы сохранения в ядерных реакциях. Кинематика ядерных реакций. Механизмы ядерных реакций. Модель составного ядра. Резонансные ядерные реакции. Формула Брейта - Вигнера. Прямые ядерные реакции. Оптическая модель ядра. Взаимодействие фотонов и электронов с ядрами. Деление ядер. Деление изотопов урана нейтронами. Цепная реакция деления. Ядерные взрывы. Ядерные реакторы. Реакции синтеза легких ядер. Термоядерная энергия. Трансурановые элементы. Сверхтяжелые ядра.

Взаимодействие  ядерного излучения  с веществом

Взаимодействие  заряженных частиц со средой. Потери энергии  на ионизацию и возбуждение атомов. Пробеги заряженных частиц. Взаимодействие нейтронов с веществом. Замедление нейтронов. Прохождение - излучения через вещество. Биологическое действие излучения и защита от него.

Частицы и взаимодействия

Четыре типа фундаментальных взаимодействия. Константы и радиусы взаимодействия. Принципы описания взаимодействия частиц в квантовой теории поля. Переносчики взаимодействия. Понятие о диаграммах Фейнмана. Основные характеристики частиц. Классификация частиц. Калибровочные бозоны, лептоны и адроны. Фундаментальные частицы. Квантовые числа частиц и законы сохранения. Античастицы. Возбужденные состояния адронов. Резонансы.

Эксперименты  в физике высоких  энергий

Экспериментальные методы в физике высоких энергий. Ускорители. Встречные пучки. Пучки  вторичных частиц. Детекторы. Реакции с частицами. Взаимодействия и распады частиц.

Электромагнитные  взаимодействия

Основные свойства электромагнитного взаимодействия. Испускание и поглощение фотонов. Электромагнитное рассеяние лептонов. Взаимодействие фотонов с адронами. Векторные мезоны. Упругое рассеяние электронов Формула Мотта. Форм-факторы нуклонов и частиц.

Сильные взаимодействия

Классификация адронов. Барионы и мезоны. Супермультиплеты адронов. Странность и другие адронные квантовые числа. Адронные свойства фотона. Глубоконеупругие процессы. Кварки. Глюоны. Кварковая модель адронов. Тяжелые кварки c, b, t. Цвет кварков и глюонов. Потенциал сильного взаимодействия. Асимптотическая свобода и невылетание кварков (конфайнмент).

Слабые  взаимодействия

Основные характеристики слабого взаимодействия. Распады мюона и - лептона. Лептоны и лептонные квантовые числа. Промежуточные бозоны W+, W-, Z. Законы сохранения в слабых взаимодействиях. Слабые распады лептонов и кварков. Нейтрино и антинейтрино. Взаимодействие нейтрино с веществом. Масса нейтрино.

Дискретные  симметрии

Симметрии и  законы сохранения. Пространственная инверсия. Зарядовое сопряжение. Обращение  времени. Несохранение пространственной и зарядовой четности в слабых взаимодействиях. CPT - инвариантность. Экспериментальная проверка инвариантности различных типов фундаментальных взаимодействий. CP - преобразование. K0 - мезоны. Нарушение CP- симметрии в распаде K0 - мезонов.

Объединение взаимодействий

Экранировка заряда в квантовой электродинамике. Зависимость  констант взаимодействия от переданного  импульса. Объединение электромагнитных и слабых   взаимодействий Великое объединение. Поиск нестабильности протона.

Современные астрофизические представления

Эволюция и  состав Вселенной. Реликтовое излучение. Космологический нуклеосинтез в  горячей Вселенной. Нуклеосинтез в  звездах. Распространенность химических элементов. Нейтринная астрономия. Сверхновые. Нейтронные звезды. Черные дыры. Космические лучи.

Информация о работе Модели атомных ядер