• 佩特-梅耶和約翰內斯·延森,由於發現核殼層模型理论和对称性原理,因此於1963年被授予諾貝爾物理學獎。 模型部分是類似於原子的電子描述原子中的電子的安排,當填滿時特別穩定,模型描述原子中次原子粒子的排佈,當質子與中子填滿某個,該素更穩定。當在一個穩定的原子核加入核子(質...
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  • 核子 (redirect from 口袋模型)
    及所有其他的強子)。然而,當多個核子組合為一個原子核(素)時,這些基礎方程式變得非常難直接求解,必須使用物理學的方法。物理學利用近似法和模型來研究多個核子之間的交互作用,例如用模型。這些模型能夠準確解釋素的屬性,比如哪些素會進行衰變等。 質子和中子都是重子和費米子。質子和中子特別相...
    27 KB (2,081 words) - 14:30, 18 March 2025
  • 一般认为,幻数的存在反映了原子核具有「结构」。1949年德国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶和約翰內斯·延森等人建立了原子核的模型。当原子核中存在幻数时,核子以集体的形式充满了某个能级,没有核子向更高的能级跃迁,因此这些原子核相当稳定。 有些科学家在别的核子数目中也发现了较高的稳定性,认为这说明这些数字也会造成次填滿,所以也是幻数:...
    4 KB (514 words) - 08:57, 16 January 2024
  • 電子,或稱電子或電子,是原子物理學中,一組擁有相同主量子數n的原子軌道。電子組成為一粒原子的電子序。這可以證明電子可容納最多電子的數量為 2 n 2 {\displaystyle 2n^{2}} (但當第一電子為倒数第一只能容纳2个;倒数第1只能容纳8个,倒数第2只能容纳18个),這種全滿的電子層稱為「閉合殼層」。...
    6 KB (616 words) - 18:39, 17 March 2025
  • 原子核物理学 (redirect from 物理)
    然而,叠加在这张经典图片上的是量子力学效应,可以使用模型来描述,该模型在很大程度上由德国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶 (Maria Goeppert Mayer)和約翰內斯·延森 (J. Hans D. Jensen)开发。 具有一定“神奇”数量的中子和质子的原子核特别稳定,因为它们的被填满了。...
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  • 素都有較穩定的趨勢,例如錫有10個穩定同位素(3個觀測上穩定),是所有化學元素中穩定同位素最多的元素。錫的同位素包括兩種雙幻:錫-100 (100 Sn ),發現於1994年、與錫-132 (132 Sn )。 根據模型,錫的質子排佈為:1s21p61d101f141g102s22p6...
    26 KB (1,428 words) - 01:21, 8 June 2024
  • Nefedov在2006年也提出了一套模型。 我們仍不知道存在多少物理上可能的元素。光速限制了電子在更大電子中運行,因此电中性原子的原子序最大可達到173(Ust);缺少部分或全部外电子的原子核则有可能达到更重的水平,但这样的原子核根據外電子排布分區將變得無意義;模型...
    35 KB (2,158 words) - 06:33, 29 March 2025
  • 约翰内斯·汉斯·丹尼尔·延森(德語:Johannes Hans Daniel Jensen,1907年6月25日—1973年2月11日),德国物理学家,因发现原子核的模型理论而获得1963年的诺贝尔物理学奖。 约翰内斯·延森1907年6月25日出生在德国汉堡,父亲卡尔·延森是名花匠。1926年起,延森在汉堡大学和...
    5 KB (688 words) - 18:45, 21 May 2025
  • 約翰內斯·漢斯·丹尼爾·延森(Johannes Hans Daniel Jensen,1907年6月25日-1973年2月11日),一位曾因發現原子核的模型理論而獲得1963年的諾貝爾物理學獎的德國物理學家。 约翰内斯·威廉·延森(Johannes Vilhelm...
    953 bytes (159 words) - 04:29, 6 May 2022
  • 恆星演化 (section 模型)
    和氫燃燒的紅巨星分支星,以及在氫燃燒內有氦燃燒和惰性碳組成核心的漸近巨星分支星。在這兩個階段之間,恆星會花一段時間在氦燃燒核心的水平分支上。許多這些氦燃燒的恆星聚集在水平分支的低溫端,成為紅群聚的巨星。 當恆星耗盡核心中的氫時,它就會離開主序帶,並開始在核心外的...
    47 KB (6,544 words) - 10:34, 28 August 2024
  • ,故310Ubh可能具有很長的半衰期,並為穩定元素島的中央。然而後來的模型認為中子的可能與質子的不同,而認為穩定元素島的中央可能是354Ubh。 日本原子能研究开发机构所使用的素圖中預測了小於等於Z = 149和N = 256 的一系列素之衰變方式。 而在Z...
    13 KB (4,274 words) - 02:41, 22 September 2024
  • R過程 (category 合成)
    模型,原子核經放射性衰變成為同位素時,會在接近中子滴線處關閉中子。這暗示了有些含量豐富的核子必須經由快中子捕獲來創造,並且也只能估算哪些核子可以經歷這樣的過程。在1957年,有一篇著名的論文提出了s過程和r過程的分攤表,也提出了恆星合成的理論和設置了當代的天體物理學的框架。 緊接在...
    4 KB (564 words) - 11:03, 25 June 2024
  • 玛丽亚·格佩特-梅耶 (category 女性物理学家)
    玛丽亚·格佩特-梅耶(德語:Maria Goeppert-Mayer,1906年6月28日—1972年2月20日)是一名德裔美国物理学家。1963年因提出原子核模型而獲得諾貝爾物理獎。是繼瑪麗·居里之後第二位拿到此獎的女性。 瑪麗亞·格佩特-梅耶出生於德意志帝國統治下的普鲁士王国西里西亚省的卡托維茲(現屬於波蘭)。...
    7 KB (763 words) - 18:45, 21 May 2025
  • 意味著其對偶多面體為本身,同時其皮特里對偶也是本身。無邊地區圖對應的骨架圖為K1完全圖。 零角形的概念同樣可以推廣到多面體中。在物理學中,有時會將無法成為多面體的結構稱為零面體(zerohedron)。例如,部分文獻將由2個粒子組成的結構之形狀以零面體描述,其由2個頂點、1條邊和0個面組成。...
    14 KB (1,183 words) - 04:43, 3 August 2024
  • 独的角动量都不再是体系的守恒量,但两个角动量加和通常仍然是。在原子光谱中,原子角动量的耦合非常重要。电子自旋角动量的耦合对于量子化学非常重要。在模型中也普遍存在角动量耦合。 在天文学中,自旋轨道耦合同样反映了天体系统中角动量守恒的一般规律。在简单情况下,角动量的矢量方向被忽略,而自旋轨道耦合...
    9 KB (1,498 words) - 18:30, 8 December 2023
  • number)可以指: 魔術數字 (程式設計):魔術數字是指直接寫在程式碼裡的具體數值(如「10」「123」等以數字直接寫出的值)。 幻数 (物理学):能充满模型、提高原子核稳定性的核子数量 Magic Number:日本歌手坂本真綾的一張單曲名稱。 魔術數字 (书籍):1956年,喬治·A·米勒注意到年...
    787 bytes (109 words) - 16:42, 7 February 2022
  • 3个数量级,从90号元素钍到100号元素镄下降了30个数量级。早期的液滴模型因此表明有约280个子的原子核的裂变势垒(英语:Fission barrier)会消失,因此自发裂变会立即发生。之后的模型表明有大约300个子的原子核将形成一个稳定岛,其中的原子核不易发生自发裂变,而是会发生半衰...
    63 KB (10,130 words) - 13:08, 20 January 2025
  • striatum)一词被用来泛指皮层下的一系列团。 但是后来发现,其中许多团之间并没有直接的联系。比如(Putamen)和尾状(Caudate nucleus)之间就没有直接的连接。 今日的“纹状体”(Striatum)一词指尾状和伏隔三者构成的整体,该整体是基底系统的主要输入通道。该命名法则是Cécile...
    23 KB (3,207 words) - 02:38, 19 January 2025
  • 氦閃 (section 氦閃)
    物質的非失控氦燃燒事件。這是在恆星生命後期的巨星階段,在漸近巨星分支恆星的中定期發生。恆星已經耗掉核心中大部分的氦,現在的核心由碳和氧組成。氦融合繼續在核心周圍的薄中進行,但會隨著氦的耗盡而結束;同時在氦上方的氫也會進行氫融合成氦的反應。在累積到足夠多的氦之後,氦融合會被再次點燃,導致...
    11 KB (1,534 words) - 12:39, 18 May 2025
  • 譜線頻率。他也很有把握地斷定,原子最內的 K 只能容納兩個電子。 但是,對於較重元素(鋁以上)的 K-α 譜線,原子序數 Z {\displaystyle Z\,\!} 減去 1 的必要,完全是由莫塞莱從實驗中得到的。在論文中,他並沒有討論到任何理論方面的問題,因為在 1913 年,電子和其原子軌域的觀念,還沒有穩固地建立起來。特別地,一直到...
    11 KB (2,129 words) - 03:37, 4 July 2024
  • 48Ca是已知会双β衰变的原子核中最轻,也是唯一一种简单到可以用sd 模型分析的原子核。它的衰变能量(4.27 MeV)也比其它会双β衰变的原子核的高。这些特性使我们可以对原子核结构模型和无中微子双β衰变研究。 镍-48 鈣的同位素 Coursey, J. S.; D. J...
    4 KB (411 words) - 11:54, 25 April 2023
  • 拋出的核心塌縮大質量恆星,但它們的光譜看起來卻缺乏這些元素。 質量比太陽大的恆星演化過程遠比太陽複雜。在太陽的核心,氫經由融合成為氦,釋放出的熱能加熱太陽的核心和提供壓力來支撐太陽的阻止核心的塌縮(參考流體靜力平衡)。在核心製造和堆積的氦,因為溫度不夠高不足以造成進一步的...
    36 KB (3,757 words) - 08:45, 6 May 2025
  • 5%的金屬组成。測量重元素的穩定擴散需要更精確的模型。 恆星結構的微分方程,像是流體靜力平衡方程式,是數值的積分。差分方程非常接近微分方程,恆星要使用狀態方程式以有限的步驟推測球對稱和數值積分,給與壓力、不透明度和能量滋生率,以及密度、溫度和組成等項目。’ 在太陽核心的反應改變了它的組成,通過質子-質子鏈反應和碳氮氧循環...
    17 KB (2,387 words) - 06:51, 3 July 2022
  • 裡有五個d軌域,共可容下10個電子。 d軌域是很常見的軌域,大部分的過渡金屬的價軌域都是d軌域,在同一個主量子數中,d軌域是能量第三低的軌域,比s軌域與p軌域來的高,由於能階交錯,若以週期的角度來看,第4、5週期中,在價中的d軌域能量很低,僅次於同一個價中的s軌域。但第六週期出現能量更低的f軌域。...
    8 KB (1,034 words) - 08:09, 3 May 2023
  • 鿬的6d電子層也有分裂的現象,形成6d3/2(4個電子)和6d5/2(6個電子)支。這兩個支的能量都有所提升,更為接近7s電子,但科學家並沒有預測任何涉及6d電子的化學反應。[來源請求]7p1/2和7p3/2之間的距離異常高,有9.8 eV。砹的6p支分裂只有3.8 eV,而且其6p1/2化學反應已經非常有...
    40 KB (7,675 words) - 10:02, 21 January 2025
  • S過程 (category 合成)
    Suess(英语:Hans Suess)和哈羅德·尤里重新印製的化學元素豐度表來觀察,尤其是鍶、鋇、和鉛這三種元素豐度的峰值。根據量子力學和模型,這三種是特別穩定的子,行為很像惰性氣體,在化學上是無活性的。這暗示了有些含量豐富的核子必須經由慢中子捕獲來創造,並且也只能估算哪些核子可以經歷這樣的過程...
    8 KB (1,259 words) - 10:39, 25 June 2024
  • 裡中有13個i軌域,其形狀可由薛丁格方程式來預測。 i軌域從主量子數n=7時開始出現,由於主量子數不能小於7,因此最小的f軌域是7i軌域,但由於能階交錯,會從第9週期或第10週期後才開始填入,根據Pyykkö模型,其原子序將超過173,當前考慮到...
    8 KB (1,033 words) - 08:14, 3 May 2023
  • 全都被電離,所以恆星仍然以紫外線的形式輻射出能量。所以大質量的恆星外面是輻射的。 在主序帶上質量最低的恆星沒有輻射,主導能量傳輸的機制是對流。巨星也幾乎全都是對流。 最簡單和最常用的恆星結構模型是球狀對稱的準靜態模型,假設恆星是處在穩定狀態並且是球型對稱,它包含4個基本的一階偏微分方程:兩個用...
    10 KB (1,580 words) - 08:27, 5 July 2022
  • 钴的原子序數與原子量分別為27與58.97,而镍則為28與58.68。 K-α線的頻率是在原子裡的電子從L躍遷至K之時發射出的輻射的頻率。 卢瑟福在这篇论文的脚注中报告了氢的新名称得到不列颠科学促进会(British Association)认可一事: Masson, O. XXIV...
    69 KB (8,135 words) - 07:05, 24 January 2025
  • 20世纪40年代末,当时通行的原子核模型,如尼尔斯·玻尔等人发展的液滴模型,已经不能解释原子核的一些性质。玛丽亚·格佩特-梅耶等在1949年提出的模型能够解释其中的一部分,比如幻数的存在。然而有一些性质仍不能得到解释,例如某些原子核的电荷非球对称分布。利奥·雷恩沃特在1950年发表的一篇论文中,提出了原子核液滴模型...
    23 KB (2,449 words) - 18:24, 21 May 2025
  • 第8週期是第一個包括g-區塊的週期,該區塊由元素121開始,但5g的填充在何處終結則不清。這些元素屬於超錒系元素,擁有部分填充的5g和6f,因此好像錒系元素一樣有不同的化學特性。然而,5g和6f的接近,加上這兩與7d和8p間的小間隔,可以產生一系列元素,擁有和它們在週期表中的位置不相關的屬性。...
    40 KB (3,378 words) - 03:49, 1 October 2024