URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Шевелев А.К. Структура ядра Обложка Шевелев А.К. Структура ядра
Id: 36205
512 р.

Структура ядра

URSS. 2006. 312 с. ISBN 5-484-00480-2.
Серия: Relata Refero
Типографская бумага

Аннотация

В настоящей книге на основании представлений о двухмерном характере взаимодействия нуклонов в ядре сформулированы основные принципы формирования структуры ядер. По выделенным признакам ядра разбиты на группы и квазиоболочки. С помощью экспериментальных данных о деформации, магнитном моменте и спине ядра найдены закономерности расположения нуклонов в ядре.

Установленные структуры ядер адекватно отражают имеющиеся экспериментальные... (Подробнее)


Содержание
top
От издательства
Введение
ГЛАВА 1.Основные принципы распределения ядер по группам и квазиоболочкам
ГЛАВА 2.Структура ядра с плоским расположением ядерных связок
 Группа I.
  2.1. Квазиоболочка 0
ГЛАВА 3.Структура ядра с четырехсторонней квазиоболочкой
 Группа II.
  3.1.Квазиоболочка 1
 Группа III.
  3.2.Квазиоболочка 2
  3.3.Квазиоболочка 3
  3.4.Квазиоболочка 4
ГЛАВА 4.Структура ядра с шестисторонней квазиоболочкой
 Группа IV.
  4.1.Квазиоболочка
ГЛАВА 5.Структура ядра с восьмисторонней квазиоболочкой
 Группа V.
  5.1.Квазиоболочка 6
  5.2.Квазиоболочка 7
  5.3.Квазиоболочка 8
  5.4.Квазиоболочка 9
  5.5.Квазиоболочка 10
  5.6.Квазиоболочка 11
  5.7.Квазиоболочка 12
ГЛАВА 6.Радиоактивность и деление ядер как проявление взаимодействия различных энергетических мод
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Расположение ядерных связок в квазиоболочках
 Расположение нуклонов в квазиоболочках
 Группа I.
  Квазиоболочка 0
 Группа II.
  Квазиоболочка 1
 Группа III.
  Квазиоболочка 2
  Квазиоболочка 3
  Квазиоболочка 4
 Группа IV.
  Квазиоболочка 5
 Группа V.
  Квазиоболочка 6
  Квазиоболочка 7
  Квазиоболочка 8
  Квазиоболочка 9
  Квазиоболочка 10
  Квазиоболочка 11
  Квазиоболочка 12
 Радиоактивность
Литература

Введение
top

В настоящее время имеется много экспериментальных данных о физике ядра. В зависимости от энергии возбуждения, заряда или формы проявляются различные особенности поведения ядер. Для их интерпретации разработаны ядерные модели [1–6], позволяющие предсказывать некоторые их характеристики. Зачастую эти модели применимы только для какой-то ограниченной группы ядер или в ограниченном интервале энергии возбуждения. Также существуют модели, синтезированные из нескольких. Структура ядра при этом по-прежнему остается неизвестной.

Что мы понимаем под структурой ядра?

Под структурой ядра подразумевается определенное расположение нуклонов относительно друг друга и главной оси симметрии. Возникает естественный вопрос: что мешает нам определить это расположение? Конечно, это непонимание структуры протона (или нейтрона). Чтобы понять структуру протона, необходимо знать, что такое вакуум, какова его структура, что такое пространство-время, какова его размерность.

А что, если "угадать" структуру той части нуклона, которая отвечает за ядерное взаимодействие? Предположим, что источником ядерных сил являются два замкнутых магнитных жгута, которые вследствие нелинейных эффектов вакуума стягиваются в два сингулярных кольца. Скрепив нуклонами ядерные связки (замкнутые магнитные жгуты), получим каркас из ядерных связок. Существование каркаса решает не только проблему деформации ядра, но и задает алгоритм размещения нуклонов в ядре. Если ядерные связки рассматривать как часть структуры pi-мезона, то особого противоречия с общепринятой pi-мезонной теорией ядерного взаимодействия не возникает.

Предлагаемая работа состоит из шести глав. В первой главе определяются энергетические параметры ядерных связок и приводится алгоритм распределения ядер по группам и квазиоболочкам. Во второй–пятой главах описывается расположение нуклонов в двенадцати ядерных квазиоболочках. В шестой главе предложен механизм формирования многомодовых возбуждений ядра. Радиоактивность и деление ядер рассматриваются как следствие перераспределения энергии между различными энергетическими модами. Рассмотрена структура ядер четырех радиоактивных цепочек. Рисунки ядер сведены в приложение, таким образом, упрощено отслеживание структурной эволюции ядер с ростом числа нуклонов. В приложении дано изображение большинства стабильных ядер. Под каждым рисунком приводятся экспериментальные данные о деформации, магнитном моменте и спине соответствующего ядра. Иногда орбитальный момент зависит не только от спина ядра, но и от того, компенсирован ли момент ядерной связки. Некомпенсированность появляется если число ядерных связок нечетно, или если они находятся в кратном возбуждении, которое некомпенсированно другими ядерными связками.

Под некоторыми рисунками приводится формула для расчета магнитного момента ядра. По ней можно отследить не только взаимосвязь между магнитным и орбитальным моментами ядра, но и изменение магнитного форм-фактора нейтрона и протона, заложенное в безразмерном коэффициенте k.

Автор выражает благодарность д.ф.м.н. Ф.Х.Мирзаде и к.т.н. В.В.Евмененко за ценные замечания, а также В.И.Миловановой за помощь в редактировании рукописи.