丰质子原子核巨偶极共振性质的理论研究

发布时间:2021-01-12 06:34
  本文使用Skyrme Hartree-Fock(SHF)和无规则位相近似(RPA)的理论方法,系统的研究了丰质子原子核巨偶极共振的性质,丰富了丰质子原子核巨偶极共振的研究。在对于丰质子原子核的基态与激发态性质的计算中,本文采用了经典的核子-核子相互作用—Skyrme相互作用。在计算中本文所使用的相互作用参数是Sly5。首先对Ar与Ca的丰质子同位素的基态性质以及激发态性质进行了计算,在其响应函数图像上小于10MeV的位置上发现了一个小的峰,对此认为是质子与核芯相互运动引起的软模式偶极共振,并且在文中使用QPRA的方法计算跃迁振幅来讨论这种软模式共振。发现其更加倾向于是单粒子共振,而不是和巨共振一样的集体共振。为了对此作进一步的研究,文中对Fe与Ni元素的丰质子同位素均做了研究,相较于Ar与Ca元素的同位素,Fe与Ni的同位素中质子中子差要小一点。但是在其中找到了和Ca与Ar响应函数中一样的软模式偶极共振,并且在文中对其进行了分析与计算。对于同位旋矢量巨偶极共振的研究,本文还计算了N=20的丰质子原子核,因为所计算元素的质子-中子差相较于之前所计算的元素要小,故而找到的软模式共振的能量区... 

【文章来源】:沈阳师范大学辽宁省

【文章页数】:56 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

丰质子原子核巨偶极共振性质的理论研究


铀氧化物靶的裂变产额与入射光子能量关系图[18]

黑色,核素,原子核,质子


丰质子原子核巨偶极共振性质的理论研究5数的原因,Mayer等人提出了强的自旋-轨道劈裂现象,从而建立了能够描述原子核内部微观结构的壳模型,成功的解释了原子核的幻数结构。而原子核中幻数的存在也使得人们对其内部核子所具有的独立粒子特性有了认识。但是人们也意识到除了独立粒子特性之外,原子核还有整体的集体自由度,上个世纪50年代初期Bohr等人提出原子核的集体模型,人们可以描述原子核的转动和振动现象—原子核的集体激发。图1.2衰变稳定图,其中黑色代表稳定核[23]20世纪80年代中期以来,人们的研究不再仅仅局限于稳定核区域,开始不断的向不稳定区域拓展。随着核素的不断发现,为了对核素有更好认识,将所有已发现的核素按照这中子数与质子数分别为横纵坐标的方式显示在这张图1.2上面,此图即为核素图。在核素图中可以清楚的看到,少量且明显的使用黑色标注的一些核素,这些核素就是常见的稳定核素,因为核素表是按照中子与质子数作为横纵坐标绘制的,所以可以看到这些核素位于表格中心,而这300个左右的稳定核素分布在表中构成一条线,这条线称为稳定线,在稳定线上的核素质子与中子数目相对均衡,等并没有与Z=N的线完全重合。在稳定线的两侧有着使用其他颜色标注的核素,这样的核素中的质子数与中子数的数目并不均衡,被称为丰中子核或丰质子核。这些核素距离稳定线越远,它的原子核中质子与中子数目的差距越大,这就造成了质子与中子的不对称度变高,同位旋大,而核素

矢量图,偶极,质子,同位素


丰质子原子核巨偶极共振性质的理论研究19图3.1Ar丰质子同位素同位旋矢量偶极共振响应方程,Lorentzian宽度为1MeVFig3.1TheQRPAstrengthdistributionsofproton-richArisotopesforisovectordipoleexcitation图3.2Ca丰质子同位素同位旋矢量偶极共振响应方程,Lorentzian宽度为1MeVFig3.2TheQRPAstrengthdistributionsofproton-richCaisotopesforisovectordipoleexcitation

【参考文献】:
期刊论文
[1]放射性核束物理与核天体物理[J]. 沈文庆,詹文龙,叶沿林,柳卫平,靳根明,周小红,徐树威,竺礼华,朱胜江,刘祖华,孟杰.  原子核物理评论. 2001(04)
[2]THE Z-1/3 LAW FOR THE ENERGIES OF THE GIANT RESONANCES IN NUCLEI[J]. 曾谨言,杨福家.  Science in China,Ser.A. 1982(02)

博士论文
[1]奇异结构原子核的巨偶极共振性质研究[D]. 何万兵.中国科学院研究生院(上海应用物理研究所) 2015



本文编号:2972349

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