Kern- und Teilchenphysik Kapitel 4 Stabilität von Kernen
Stabilität der Kerne
Neutronenseparationsenergie Sn (MeV) N ungerade gerade
Protonenseparationsenergie Sp (MeV) Z ungerade Z gerade
2-Neutronen-Separatiosenergien Schalen- abschluss Fig. by R.F. Casten
Separationsenergien Wesentliche Trends: Abnahme von Sp,n beim Hinzufügen gleicher Nukleonen Sp Z Sn N Zunahme von Sp,n beim Hinzufügen anderer Nukleonen Sp N Sn Z NN-Kraft abstoßend für Proton-Proton & Neutron-Neutron und anziehend für Proton-Neutron WW (mehr bei Diskussion von NN-WW)
Beiträge zur Bindungsenergie Mögliche Parameter
Massenparabeln
← ↓ Das Tal der Stabilität N Z Source: NUCLEUS A Trip Into The Heart of Matter
Die Nuklidkarte Ein Kern besteht aus Z Protonen und N Neutronen, die zusammen die Massenzahl A=N+Z ergeben. Die Ordnungszahl Z ist für das Element spezifisch. Mit q kann die Ionenladung bei der Betrachtung atomarer Prozesse angegeben werden. Natürlich reicht es völlig aus, das chemische Symbol und die Massenzahl eines Nuklides anzugeben, da somit N und Z eindeutig bestimmt sind (z.B. kann man statt einfach schreiben) Die Nuklidkarte bietet eine Übersicht über die Eigenschaften der Kerne:
Verzweigungen im Betazerfall
Kern- und Teilchenphysik Kapitel 4 Stabilität von Kernen
Massenparabeln
← ↓ Das Tal der Stabilität N Z Source: NUCLEUS A Trip Into The Heart of Matter
Elektronenspektrum im Beta-Zerfall Einfluss der Fermi-Funktion auf die Form des Betaspektrums aus Mayer-Kuckuck
Log ft Werte
Fermi-Kurie Plot für Tritium Das KATRIN Experiment in Karlsruhe (Sensitivität: m(ne) < 0,2 eV)
KATRIN Transport
Alpha-Zerfall
Geiger-Nutall-Regel
Spaltung
Kern- und Teilchenphysik Kapitel 4 Stabilität von Kernen
Elektronenspektrum im Beta-Zerfall aus Mayer-Kuckuck Einfluss der Fermi-Funktion auf die Form des Betaspektrums Fermi-Kurie Plot
Alpha-Zerfall
Spaltung 1 Ci 252Cf Quelle 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq
Spaltung