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。 核殼層模型部分是類似於原子的電子殼層描述原子中的電子的安排,當殼層填滿時特別穩定,核殼層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核殼層,該核素更穩定。當在一個穩定的原子核加入核子(質...
6 KB (851 words) - 08:57, 16 January 2024
及所有其他的強子)。然而,當多個核子組合為一個原子核(核素)時,這些基礎方程式變得非常難直接求解,必須使用核物理學的方法。核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,例如用核殼層模型。這些模型能夠準確解釋核素的屬性,比如哪些核素會進行核衰變等。 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「壳层结构」。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核殼層模型。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殼層填滿,所以也是幻数:...
4 KB (514 words) - 19:03, 3 July 2025
電子層,或稱電子殼或電子殼層,是原子物理學中,一組擁有相同主量子數n的原子軌道。電子層組成為一粒原子的電子序。這可以證明電子層可容納最多電子的數量為 2 n 2 {\displaystyle 2n^{2}} (但當第一層電子為倒数第一层只能容纳2个;倒数第1层只能容纳8个,倒数第2层只能容纳18个),這種全滿的電子層稱為「閉合殼層」。...
6 KB (620 words) - 11:45, 5 June 2025
核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核:錫-100 (100 Sn ),發現於1994年、與錫-132 (132 Sn )。 根據核殼層模型,錫的質子排佈為:1s21p61d101f141g102s22p6...
26 KB (1,428 words) - 01:21, 8 June 2024
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核殼層模型理論而獲得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...
1 KB (201 words) - 14:16, 12 June 2025
扩展元素周期表 (section 格倫·西奧多·西博格模型)
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層中運行,因此电中性原子的原子序最大可達到173(Ust);缺少部分或全部核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核外電子排布分區將變得無意義;核殼層模型...
35 KB (2,142 words) - 06:33, 29 March 2025
然而,叠加在这张经典图片上的是量子力学效应,可以使用核殼層模型来描述,该模型在很大程度上由德国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶和約翰內斯·延森开发。 具有一定“神奇”数量的中子和质子的原子核特别稳定,因为它们的殼被填满了。 目前原子核物理学的大部分研究都与极端条件下的原子核研究有关,...
14 KB (1,910 words) - 04:37, 14 June 2025
殼層,故310Ubh可能具有很長的半衰期,並為穩定元素島的中央。然而後來的核殼層模型認為中子的殼層可能與質子的殼層不同,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核素圖中預測了小於等於Z = 149和N = 256 的一系列核素之衰變方式。 而在Z...
13 KB (4,274 words) - 02:41, 22 September 2024
R過程 (category 核合成)
殼層模型,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殼層。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,也提出了恆星核合成的理論和設置了當代的核天體物理學的框架。 緊接在核...
4 KB (564 words) - 07:53, 25 June 2025
核物理學的相關文獻中,零面體允許存在頂點,然而在一些較嚴謹的數學文獻中,零面體的頂點也是無法被定義的。 零面體可以視為零邊形或零角形在三維空間的推廣。對於面、邊與頂點都不存在的形式則稱為空多胞形。 在核物理學中,有時會將無法成為多面體的核殼層...
7 KB (675 words) - 18:17, 18 June 2025
核和氫燃燒殼的紅巨星分支星,以及在氫燃燒殼內有氦燃燒殼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,並開始在核心外的殼層...
47 KB (6,544 words) - 00:23, 15 July 2025
玛丽亚·格佩特-梅耶 (category 女性核物理学家)
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年因提出原子核殼層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) - 19:49, 25 June 2025
譜線頻率。他也很有把握地斷定,原子核最內層的 K 殼層只能容納兩個電子。 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,電子層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
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。在核物理學中,有時會將無法成為多面體的核殼層結構稱為零面體(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) - 09:07, 4 June 2025
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):能充满核壳层模型、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
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,因发现原子核的核殼層模型理论而获得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
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 核壳层模型分析的原子核。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
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)支殼層。這兩個支殼層的能量都有所提升,更為接近7s電子層,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層之間的距離異常高,有9.8 eV。砹的6p支殼層分裂只有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
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个核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。之后的核壳层模型表明有大约300个核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
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殼層中定期發生。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殼中進行,但會隨著氦的耗盡而結束;同時在氦殼層上方的氫殼層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) - 10:54, 16 June 2025
殼層裡中有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,當前考慮到核...
8 KB (1,033 words) - 01:00, 26 June 2025
striatum)一词被用来泛指皮层下的一系列核团。 但是后来发现,其中许多核团之间并没有直接的联系。比如壳核(Putamen)和尾状核(Caudate nucleus)之间就没有直接的连接。 今日的“纹状体”(Striatum)一词指尾状核,壳核和伏隔核三者构成的整体,该整体是基底核系统的主要输入通道。该命名法则是Cécile...
23 KB (3,207 words) - 13:16, 3 July 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殼層和數值積分,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。’ 在太陽核心的核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) - 10:20, 5 July 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年提出的核壳层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) - 12:38, 5 June 2025
殼層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殼層阻止核心的塌縮(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核...
36 KB (3,757 words) - 08:45, 6 May 2025
S過程 (category 核合成)
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。根據量子力學和殼層模型,這三種是特別穩定的核子,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
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殼層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殼層,因此好像錒系元素一樣有不同的化學特性。然而,5g和6f殼層的接近,加上這兩殼層與7d和8p殼層間的小間隔,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
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。在核壳层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
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个核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。之后的核壳层模型表明有大约300个核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...
17 KB (5,003 words) - 13:58, 6 July 2025
plate)形成,然後初生細胞壁沉積在中間薄片內部[需要解释]。細胞壁的實際結構沒有明確定義,並且存在幾種模型 - 共價連接的交叉模型,繫繩模型,擴散層模型和分層模型。 然而,初生細胞壁可以定義為由在所有角度排列的纖維素微纖維組成。 纖維素微纖維通過纖維素合酶(英语:Cellulose...
21 KB (2,744 words) - 08:19, 24 July 2025