Einführung in die Kernphysik: Für Physiker und Ingenieure im by Detlef Kamke

Einführung in die Kernphysik: Für Physiker und Ingenieure im by Detlef Kamke

By Detlef Kamke

Das vorliegende Buch ist aus einer Vorlesung entstanden, die ich an der Ruhr-Universitiit Bochum im Rahmen des Zyklus "Struktur der Materie" gehalten habe und die fUr Studenten nach dem Vorexamen (ab five. Semester) bestimmt battle. In dieser dreistiindigen Vorlesung konnten natiirlich nur Ausschnitte aus dem Gesamtgebiet gebracht werden (Ergiinzung durch eine Stunde Obungen). Es wurde daher versucht, grundlegende Dinge zu be sprechen, und selbst dies konnte nur in Auswahl geschehen, wenn guy erfahrungsgemii vorhandene Verstiindnisschwierigkeiten durch etwas genauere, auch theoretische Betrachtungen beheben wollte und damit den Zugang zur weitergehenden Literatur erleichtern wollte. Fur die AusfUhrung einer Vielzahl von Berechnungen, die Herstellung von Zeichnungen und fUr Photoarbeiten danke ich herzlich Frau Barbara Hoheisel, Frau Doris Runzer und Frau Dagmar Hake. Ebenso gilt mein Dank fUr die sorgfiiltige Herstellung des Manuskriptes Frau Elke Wiese/mann. Schlie lich danke ich meinem Assistenten Dr. J. Krug fUr Diskussionen und Verbesserungsvorschliige zum Inhalt des Buches, sowie die Zusammen steHung des Sachwortverzeichnisses und das Mitlesen der Korrekturen. D. Kamke Bochum, Juni 1978 v I nhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften der Atomkeme und ihre experimenteUe Bestimmung ......... . 1.1 Einleitung ........................................... .

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Sie stimmen mit den aus der Elektronenstreuung erhaltenen sehr gut tiberein. 6. Sie folgen aus einer bestimmten Annahme tiber die Ladungsverteilung im Kern und aus der sorgfaltigen Berticksichtigung aller atomphysikalischen Einfltisse*). Wieder wurde ftir die Ladungsverteilung eine Fermi-Funktion gewiihlt (s. Ziff. 4). Sowohl w = 0 wie w =1= 0 gab gute Anpassung an die experimentellen Daten. Mit w = 0 und n = 1 wurden c = 1, 1236 . A1/3 fm und t = 2,32 fm gefunden. Es folgt daraus fUr den mittleren Kernradius R = 1,2012' A1I3 fm.

Das Verhaltnis der Abstande ist 8 5 / 2 3/2: 8 3/2 1/2 = 5 : 3. 1m 2. 73) hat die Werte 15/2, -1/2, -13/2, -21/2. 36 enthalt das Aufspaltungsbild. Die Abstandsverhaltnisse sind 8 4 ,3 : 8 3,2 : 8 2, 1 = 4: 3 : 2. AlIgemein lautet die Intervallregel: Die Abstande verhalten sieh wie Fmax : Fmax _ 1 : Fmax _ 2: .... AuBerdem gilt die Schwerpunktsregel: L (2F + 1) /::;,W F = O. Beide Regeln benbtigt man, wenn ein Linienspektrum riehtig in Multipletts der HFS geordnet werden solI. 3. Beispiel: Wasserstoff (H) und Deuterium (D).

Auch mit Hilfe der Deutung des Quadrupolmomentes kann man versuchen, Kernstrukturfragen zu lasen. B. kann man relativ leicht eine Abschatzung des Quadrupolmomentes von (u, g)und (g, u)-Kernen finden, wenn man einer kugelfarmigen Konfiguration noch genau ein Nukleon hinzufligt und dieses fur das Quadrupolmoment verantwortlich macht. Mit dieser Vorstellung sind zwar die Werte vieler Quadrupolmomente vertraglich, jedoch sind die hohen Werte bei den Seltenen Erdnukliden aufkeinen Fall damit erklarbar.

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