In nuclear physics and nuclear chemistry, the nuclear shell model is a การแปล - In nuclear physics and nuclear chemistry, the nuclear shell model is a ไทย วิธีการพูด

In nuclear physics and nuclear chem

In nuclear physics and nuclear chemistry, the nuclear shell model is a model of the atomic nucleus which uses the Pauli exclusion principle to describe the structure of the nucleus in terms of energy levels.[1] The first shell model was proposed by Dmitry Ivanenko (together with E. Gapon) in 1932. The model was developed in 1949 following independent work by several physicists, most notably Eugene Paul Wigner, Maria Goeppert Mayer and J. Hans D. Jensen, who shared the 1963 Nobel Prize in Physics for their contributions.

The shell model is partly analogous to the atomic shell model which describes the arrangement of electrons in an atom, in that a filled shell results in greater stability. When adding nucleons (protons or neutrons) to a nucleus, there are certain points where the binding energy of the next nucleon is significantly less than the last one. This observation, that there are certain magic numbers of nucleons: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 which are more tightly bound than the next higher number, is the origin of the shell model.

The shells for protons and for neutrons are independent of each other. Therefore, one can have "magic nuclei" where one nucleon type or the other is at a magic number, and "doubly magic nuclei", where both are. Due to some variations in orbital filling, the upper magic numbers are 126 and, speculatively, 184 for neutrons but only 114 for protons, playing a role in the search for the so-called island of stability. Some semimagic numbers have been found, notably Z=40 giving nuclear shell filling for the various elements; 16 may also be a magic number.[2]

In order to get these numbers, the nuclear shell model starts from an average potential with a shape something between the square well and the harmonic oscillator. To this potential a spin orbit term is added. Even so, the total perturbation does not coincide with experiment, and an empirical spin orbit coupling, named the Nilsson Term, must be added with at least two or three different values of its coupling constant, depending on the nuclei being studied.

Nevertheless, the magic numbers of nucleons, as well as other properties, can be arrived at by approximating the model with a three-dimensional harmonic oscillator plus a spin-orbit interaction. A more realistic but also complicated potential is known as Woods Saxon potential.

Igal Talmi developed a method to obtain the information from experimental data and use it to calculate and predict energies which have not been measured. This method has been successfully used by many nuclear physicists and has led to deeper understanding of nuclear structure. The theory which gives a good description of these properties was developed. This description turned out to furnish the shell model basis of the elegant and successful Interacting boson model.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
In nuclear physics and nuclear chemistry, the nuclear shell model is a model of the atomic nucleus which uses the Pauli exclusion principle to describe the structure of the nucleus in terms of energy levels.[1] The first shell model was proposed by Dmitry Ivanenko (together with E. Gapon) in 1932. The model was developed in 1949 following independent work by several physicists, most notably Eugene Paul Wigner, Maria Goeppert Mayer and J. Hans D. Jensen, who shared the 1963 Nobel Prize in Physics for their contributions.The shell model is partly analogous to the atomic shell model which describes the arrangement of electrons in an atom, in that a filled shell results in greater stability. When adding nucleons (protons or neutrons) to a nucleus, there are certain points where the binding energy of the next nucleon is significantly less than the last one. This observation, that there are certain magic numbers of nucleons: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 which are more tightly bound than the next higher number, is the origin of the shell model.The shells for protons and for neutrons are independent of each other. Therefore, one can have "magic nuclei" where one nucleon type or the other is at a magic number, and "doubly magic nuclei", where both are. Due to some variations in orbital filling, the upper magic numbers are 126 and, speculatively, 184 for neutrons but only 114 for protons, playing a role in the search for the so-called island of stability. Some semimagic numbers have been found, notably Z=40 giving nuclear shell filling for the various elements; 16 may also be a magic number.[2]In order to get these numbers, the nuclear shell model starts from an average potential with a shape something between the square well and the harmonic oscillator. To this potential a spin orbit term is added. Even so, the total perturbation does not coincide with experiment, and an empirical spin orbit coupling, named the Nilsson Term, must be added with at least two or three different values of its coupling constant, depending on the nuclei being studied.Nevertheless, the magic numbers of nucleons, as well as other properties, can be arrived at by approximating the model with a three-dimensional harmonic oscillator plus a spin-orbit interaction. A more realistic but also complicated potential is known as Woods Saxon potential.Igal Talmi developed a method to obtain the information from experimental data and use it to calculate and predict energies which have not been measured. This method has been successfully used by many nuclear physicists and has led to deeper understanding of nuclear structure. The theory which gives a good description of these properties was developed. This description turned out to furnish the shell model basis of the elegant and successful Interacting boson model.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ในฟิสิกส์นิวเคลียร์และเคมีนิวเคลียร์แบบเปลือกนิวเคลียร์เป็นรูปแบบของนิวเคลียสซึ่งใช้หลักการการยกเว้น Pauli เพื่ออธิบายโครงสร้างของนิวเคลียสในแง่ของระดับพลังงาน. [1] รูปแบบเปลือกแรกที่ถูกนำเสนอโดย Dmitry Ivanenko ( ร่วมกับอี Gapon) ในปี 1932 ในรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาในปี 1949 ต่อไปนี้การทำงานเป็นอิสระโดยนักฟิสิกส์หลายสะดุดตาที่สุด Eugene Wigner พอลมาเรีย Goeppert เมเยอร์และฮันส์ดีเจเซ่นผู้ร่วม 1963 รางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์สำหรับผลงานของพวกเขา . รูปแบบเปลือกเป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายกับรูปแบบเปลือกอะตอมซึ่งจะอธิบายการจัดเรียงของอิเล็กตรอนในอะตอมในการที่ผลเปลือกเติมเต็มในเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มนิวคลีออ (โปรตอนหรือนิวตรอน) เพื่อนิวเคลียสยังมีบางจุดที่พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวคลีออต่อไปอย่างมีนัยสำคัญน้อยกว่าที่ผ่านมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อสังเกตนี้ว่ามีบางตัวเลขมหัศจรรย์ของนิวคลีออ: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ซึ่งจะผูกพันให้กระชับยิ่งขึ้นกว่าจำนวนที่สูงขึ้นต่อไปคือที่มาของรูปแบบเปลือก. เปลือกหอยสำหรับโปรตอนและสำหรับ นิวตรอนมีความเป็นอิสระของแต่ละอื่น ๆ ดังนั้นหนึ่งสามารถมี "นิวเคลียสวิเศษ" ที่หนึ่งประเภทนิวคลีออหรืออื่น ๆ ที่เป็นที่จำนวนมายากล, และ "ทวีคูณนิวเคลียสวิเศษ" ที่ทั้งสอง เนื่องจากบางรูปแบบในการกรอกข้อมูลการโคจรที่หมายเลขมายากลบนเป็น 126 และคร่าว 184 นิวตรอน แต่เพียง 114 สำหรับโปรตอนเล่นบทบาทในการค้นหาเกาะที่เรียกว่าของความมั่นคงที่ บางตัวเลข semimagic ได้รับพบว่าสะดุดตา Z = 40 ให้เติมเปลือกนิวเคลียร์สำหรับองค์ประกอบต่างๆนั้น 16 ก็อาจจะเป็นจำนวนมายากล. [2] เพื่อให้ได้ตัวเลขเหล่านี้รูปแบบเปลือกนิวเคลียร์เริ่มต้นจากศักยภาพเฉลี่ยที่มีบางสิ่งบางอย่างรูปร่างระหว่างตารางดีและฮาร์โมนิ oscillator เพื่อให้มีศักยภาพในระยะวงโคจรของสปินจะถูกเพิ่ม ดังนั้นแม้การก่อกวนรวมไม่ตรงกับการทดลองและการมีเพศสัมพันธ์ในวงโคจรหมุนเชิงประจักษ์ชื่อระยะค๊ต้องเพิ่มอย่างน้อยสองหรือสามค่าที่แตกต่างของการมีเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับนิวเคลียสการศึกษา. อย่างไรก็ตาม ตัวเลขมหัศจรรย์ของนิวคลีออเช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่น ๆ สามารถมาถึงที่โดยใกล้เคียงกับรูปแบบที่มีฮาร์โมนิ oscillator สามมิติรวมทั้งการทำงานร่วมกันปั่นวงโคจร มีศักยภาพในการที่สมจริงมากขึ้น แต่ยังมีความซับซ้อนเป็นที่รู้จักกันเป็นแซกซอนวูดส์ที่มีศักยภาพ. อิกาล Talmi พัฒนาวิธีการที่จะได้รับข้อมูลจากการทดลองและใช้ในการคำนวณและคาดการณ์พลังงานที่ยังไม่ได้รับการวัด วิธีการนี้ถูกนำมาใช้ประสบความสำเร็จโดยนักฟิสิกส์นิวเคลียร์จำนวนมากและได้นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของโครงสร้างนิวเคลียร์ ทฤษฎีซึ่งจะช่วยให้คำอธิบายที่ดีของคุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการพัฒนา คำอธิบายนี้เปิดออกมาให้รูปแบบพื้นฐานของเปลือกโต้ตอบสง่างามและประสบความสำเร็จรุ่น boson









การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ในฟิสิกส์พลังงานนิวเคลียร์และเคมี , เปลือกนิวเคลียร์แบบเป็นรูปแบบของอะตอมนิวเคลียสซึ่งใช้หลักการกีดกันของเพาลีเพื่ออธิบายโครงสร้างของนิวเคลียสในแง่ของระดับพลังงาน [ 1 ] ครั้งแรกที่เชลล์ แบบที่เสนอโดย Dmitry ivanenko ( ร่วมกับอี gapon ) 2475 . แบบจำลองที่ถูกพัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2492 ตามอิสระทำงานโดยนักฟิสิกส์หลายส่วนใหญ่ยวดยูจีนพอลวิกเนอร์ มาเรีย goeppert เมเยอร์และ J . Hans D . Jensen ที่แบ่งปัน 1963 รางวัลโนเบลสำหรับผลงานของพวกเขา .

เปลือกแบบมีบางส่วนคล้ายคลึงกับปรมาณูเปลือกแบบซึ่งอธิบายถึงการจัดอิเล็กตรอนในอะตอม ที่เติมเชลล์ ส่งผลให้เสถียรภาพมากขึ้น เมื่อเพิ่มนินจุตสุ ( โปรตอนหรือนิวตรอน ) เป็นนิวเคลียสมีบางจุดที่พลังงานรวมของนิวคลีออนต่อไปคือน้อยกว่าครั้งที่แล้ว การสังเกตนี้ ว่ามีบางหมายเลขมายากลของนินจุตสุ : 2 , 8 , 20 , 28 , 50 , 82 , 126 ที่แน่นๆ ผูกพันมากกว่าอีกจำนวนที่สูง เป็นจุดเริ่มต้นของเชลล์แบบ

หอยสำหรับโปรตอนและนิวตรอนเป็นอิสระของแต่ละอื่น ๆ ดังนั้นหนึ่งสามารถมีเวทมนตร์ " นิวเคลียส " ที่นิวคลีออนชนิดหรืออื่น ๆเป็นจำนวนมายากล และ " Magic ทวีคูณนิวเคลียส " ซึ่งทั้งคู่ เนื่องจากบางรูปแบบในการกรอกข้อมูลโคจรบนมายากลหมายเลข 126 และ เดา สำหรับนิวตรอน 184 แต่เพียง 114 ของโปรตอน มีบทบาทในการค้นหาเกาะที่เรียกว่าเสถียรภาพ บาง semimagic ตัวเลขได้รับการพบโดย Z = 40 ให้เปลือกนิวเคลียร์ไส้สำหรับองค์ประกอบต่างๆ ; 16 อาจมีจำนวนมายากล [ 2 ]

เพื่อให้ตัวเลขเหล่านี้ , เปลือกนิวเคลียร์แบบ เริ่มจากศักยภาพการเฉลี่ยกับรูปร่างบางอย่างระหว่างสแควร์และออสซิลฮาร์มอนิ นี้มีศักยภาพที่โคจรหมุนระยะเพิ่ม ดังนั้นแม้ , ความยุ่งเหยิงทั้งหมดไม่ตรงกับการทดลองและเชิงประจักษ์โคจรหมุนข้อต่อ ชื่อคำว่า นิลส์สัน ต้องเพิ่มอย่างน้อยสองหรือสามค่าที่แตกต่างกันของที่มั่นคงของมันขึ้นอยู่กับนิวเคลียสได้เรียน

แต่ตัวเลขของนินจุตสุ ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆที่สามารถมาถึงที่โดยประมาณนางแบบกับสามมิติฮาร์มอนิเตอร์บวกหมุนโคจรปฏิสัมพันธ์ยิ่งมีเหตุผล แต่ยังซับซ้อนที่มีศักยภาพเป็นที่รู้จักกันเป็นป่าที่มีศักยภาพดี

อิกาล talmi พัฒนาวิธีการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากการทดลองและใช้เพื่อคำนวณและทำนายพลังซึ่งยังไม่ได้วัด วิธีการนี้ได้รับการใช้ประสบความสำเร็จโดยนักฟิสิกส์หลายคนและได้นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกของโครงสร้างนิวเคลียร์ทฤษฎีที่ให้รายละเอียดที่ดี คุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการพัฒนา รายละเอียดนี้ออกมา เพื่อให้เปลือกรูปแบบพื้นฐานของหรูหรา และประสบความสําเร็จการโต้ตอบแบบโบซอน .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: