Kern- und Teilchenphysik

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 Präsentation transkript:

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

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Kern- und Teilchenphysik Kapitel 4 Stabilität von Kernen

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