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itachi_木虫 (正式写手)
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晕态_20170105 已有2人参与
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原子核高自旋态的研究,首先集中在晕谱的规律。所谓晕态(yrast state),是指在给定角动量I之下能量最低的状态。进一步地,也有次晕态(yrare state),也就是说,给定角动量下,能量第二低的状态。 以这个晕态的定义来思考,那么晕态带也就可能并不是一直处于同一个结构的带。那为什么一般会首先关注晕态的信息呢?这一般是因为实验上最先观测到的能级信息,一般是晕态的信息。能量低,寿命相对就长,毕竟人往高处走,能量往低处流。这其实也促进了了我们对原子核结构更进一步的认识。如果我们只是把这些晕态联系起来,他们的结构还是比较复杂的。那么在什么时候,晕态的结构发生了变化呢?可以结合原子核的转动惯量来说明。在同一个结构下,转动惯量是不会发生变化的。它只与形状,质量分布,转轴有关。如果转动惯量有突变,那么就需要细致分析了。 |
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2楼2017-01-20 19:52:35
itachi_
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一般情况下,可以这样认为。 体系可以处于很多种状态,能量高的会往能量低的跃迁,就导致处于能量低的状态的研究对象数量相对比较多。 另外,能量和寿命的关系,也可以从不确定关系来理解,他们是反比例关系,那么能量越高,寿命当然也越短了。 发自小木虫IOS客户端 |

3楼2017-01-21 10:42:17
4楼2017-01-21 13:27:44
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高自旋态isomer有好几种形成方式。比如,形状不同引起的,转轴不同引起的。还有角动量投影不同引起的,也就是常说的高K同核异能态。 不同形式的同核异能态虽然有的会比基态寿命长,这是因为它们也是处于极小值,比如第二极小值。再加上它们之间的禁戒跃迁,处于激发态的原子核寿命,也就可能比处于基态时寿命长了。 发自小木虫IOS客户端 |

5楼2017-01-21 18:39:12
6楼2017-01-22 23:01:51
itachi_
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7楼2017-01-26 10:34:03
mwppac
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9楼2017-01-28 20:26:59












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