Fyzika atomového jádra (FAJ) Petr Veselý Ústav Jaderné fyziky, Česká Akademie Věd www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~vesely/faj/faj.pdf

Podobné dokumenty
Fyzika atomového jádra

Fyzika atomového jádra

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

Objevili Rutherford, Geiger, Marsden rozptyl alfa částic na zlaté folii. Asi krát menší než atom, obsahuje většinu hmoty atomu

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Atomové jádro, elektronový obal

Nekovalentní interakce

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Nekovalentní interakce

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Od kvantové mechaniky k chemii

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším

Přednáška 12. Neutronová difrakce a rozptyl neutronů. Martin Kormunda

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

postaven náš svět CERN

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Relativistická dynamika

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Standardní model částic a jejich interakcí

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

Fyzika IV. g( ) Vibrace jader atomů v krystalové mříži

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Opakování

přičemž předpokládáme A malé, U zahrnuje coulombické členy. Když roznásobíme závorku, p 2 reprezentuje kinetickou energii nabitých částic, člen

A Large Ion Collider Experiment

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ

Elektronový obal atomu

Chemické složení vesmíru

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

Ab initio výpočty v chemii a biochemii

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Mezimolekulové interakce

Elektronový obal atomu

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Operátory a maticové elementy

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský

Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu

Struktura elektronového obalu

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Fyzika IV. Pojem prvku. alchymie. Paracelsus (16.st) Elektronová struktura atomů

Oddělení pohybu elektronů a jader

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Jednoduchost složitého rozhovor s profesorem Iachellem

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UVIVERZITY

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Symetrie a chaos v mnohočásticových systémech

Prvek, nuklid, izotop, izobar

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E


ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

Struktura atomů a molekul

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr VIII. KOTLÁŘSKÁ 23. DUBNA 2014

4 Přenos energie ve FS

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Náboj a hmotnost elektronu

Kam kráčí současná fyzika

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Transkript:

Fyzika atomového jádra (FAJ) Petr Veselý Ústav Jaderné fyziky, Česká Akademie Věd www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~vesely/faj/faj.pdf Letní semestr 2017

Motivace Studium jaderné struktury: - široká škála systémů od nejlehčích (H) po nejtěžší (supertěžké izotopy), spekter (jednočásticová, kolektivní) a dynamických jevů (rozpad, reakce) - výzva: komplexnost(popis těchto systémů) z jednoduchosti(jen nukleony a NN interakce) - není žádná základní teorie, jen různé vzájemně komplementární modely - kvantový mnohočásticový (many-body) problém, přesah i do dalších oblastí fyziky (fyzika atomů, molekul, pevných látek) Literatura: [1] R. Casten: Nuclear structure from a simple perspective [2] P. Ring, P. Schuck, The nuclear many-body problem [3] J. Suhonen, From nucleons to nucleus

Motivace Fyzika jádra co zkoumáme: zhruba 2500 známých izotopů, 263 stabilních odhadem 4000 zatím nepozorovaných

Proč je fyzika jádra složitá víceškálová fyzika jednotlivé škály nejsou dobře odděleny Co vidíme záleží na rozlišení: < 0.0001 fm: kvarky 0.1-1 fm : baryony, mezony 1 fm: nukleony 10 fm : kolektivní módy

Proč je fyzika jádra složitá Fundamentální teorie (QCD) nelze použít pro výpočty v jaderné struktuře V budoucnu snad odvození NN interakcí z QCD... many-body QM výpočty z NN interakcí

Proč je fyzika jádra složitá Unikátnost at. jader jako systémů pro studium QM jevů: - mnohočásticové systémy nukleony samotné jsou složené částice - komplikovanost NN (případně NNN) interakcí interakce mezi nebodovými objekty - problém typu 1-, 2-, 100- (ale ne 1023) částic - v jádrech důležitá Elmag., silná i slabá interakce - bohatost jevů, které můžeme studovat souhra jednočásticových i kolektivních stupňů volnosti Je složité utvořit si celkový obraz často jen skládání různých fenomenologických poznatků a modelových představ...

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader - rozptylové experimenty přesné měření hmot (vazbových energií) spektra sekvence J hladin el. kvadrupólové momenty (deformace) magnetické momenty

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader - rozptylové experimenty přesné měření hmot (vazbových energií) spektra sekvence J hladin el. kvadrupólové momenty (deformace) magnetické momenty Rutherfordův experiment existence jádra jako skoro bodového objektu ve srovnání s rozměrem celého atomu...

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader rozměry jádra ~ fm (Rutheford 1911, Geiger a Mardsen 1909) hustota uvnitř jádra je prakticky konstantní a nezávisí od A empirická formule pro poloměr = r0a1/3, 0 = 1.2 1.4 zdroj: S.G. Nilsson, I. Rangarsson: Shapes and shells in nuclear structure

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader Hmota m(a,z) a vazbová energie B(A,Z) krátkodosahovost NN interakcí důsledek saturace B(A,Z) pro vyšší A

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader Separační energie nukleonů: sudo-lichý efekt (sudé systémy vázanější) známe jen 4 stabilní licho-lichá jádra separační energie neutronu při konstantním N roste s Z separační energie protonu při konstantním Z roste s N http://nuclearmasses.org/ Z N 2 H, 6Li, 10 B,14N

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader eliminace sudo-lichého efektu existence zlomů pro specifické hodnoty N,Z magická čísla http://nuclearmasses.org/

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader Obecné závěry: separační energie Sp při konstantním Z roste s N separační energie Sn při konstantním N roste s Z separační energie Sp při konstantním N klesá s Z separační energie Sn při konstantním Z klesá s N saturace vazbové energie přitažlivý charakter pn interakce částice stejného typu okupují vyšší hladiny střední pole krátkodosahovost NN sil licho-sudé oscilace separační energie zákl. stav všech sudo-sudých jader 0+ existence jen několika licho-lichých jader efekt párování dvojice nukleonů upřednostňuje stav 0+ zlomy v separačních energiích pro určitá magická čísla magická jádra mají větší vazb. energii na nukleon než sousední jádra představa středního pole

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader Deuterium: Nejjednodušší vázaný jaderný systém: proton-neutron - váz. systémy proton-proton, neutron-neutron neexistují - existuje jediný vázaný stav deuteria J = 1+ - vazbová energie deuteria B = 2.25 MeV - magnetický moment deuteria d = 0.88 N - kvadrupólový moment Qd = 0.282 fm2 jaderný magneton: magnetický moment je přibližně součtem protonového a neutronového momentu p + n 0.02209 N p = 2.79 N n= - 1.91 N pro fermiony se spinem 1/2: = 1/2 g N gp = 5.58 p = 2.79 N gn = -3.82 n = -1.91 N

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader Deuterium: - kvadrupólový moment Qd = 0.282 fm2 Předpokládejme jádro ve vnějším elmag. poli (např. působené el. obalem atomu). Hint = d r r. r 3 multipólový rozvoj r - monopólový člen 0 Hint = Ze jádro s bodovým nábojem - dipólový člen - kvadrupólový člen nulový Qij = d r (3xixj ij r2) r 3 Qij tenzor 2. řádu lze přejít do systému souřadnic, kde Q ij diagonální Q11, Q22, Q33 3 nezávislé hodnoty Tr(Q) = Q11 + Q22 + Q33 = 0 2 nezávislé hodnoty axiální symetrie Q11 = Q22 = -2Q33 1 nezávislá hodnota

Základní experimentální poznatky o vlastnostech jader možné dvounukleonové stavy s vnitřním spinem S, orbitálním momentem L a celkovým impulsmomentem J pro L 3.

Charakteristiky jader Online databáze www.nndc.bnl.gov/chart/

Charakteristiky jader Online databáze www.nndc.bnl.gov/chart/

Charakteristiky jader Online databáze www.nndc.bnl.gov/chart/

Modely jaderné struktury - kapkový model jádra slupkový model (shell model) modely (self-konzistentího) středního pole ab-initio modely (No Core Shell Model, Coupled Cluster Theory,...) toto není výčet jen příklady modelů Weizsäckerova formule - vazbová energie podle kapkového modelu -> hladká část závislosti B(A,Z) Slupkové korekce -> magická čísla Magická čísla 2,8,20,28,50,126 Odkud se bere slupková struktura v jádře?

Weizsäckerova formule http://www.nndc.bnl.gov/nudat2

Weizsäckerova formule zdroj: S.G. Nilsson, I. Rangarsson: Shapes and shells in nuclear structure

Modely jaderné struktury Vnější pole: Harmonický oscilátor nukleony jako neinteragující částice Mnohočásticová vlnová funkce neinteragujících částic -> Slaterův determinant Správná magická čísla?

Modely jaderné struktury slupkový model (shell model) l-1/2 l+1/ 2 M.Goepert-Mayer, J. H. D. Jensen 1963 Nobelova cena za fyziku objevy týkající se slupkové struktury jader! Magická čísla 2,8,20,28,50,126

Modely jaderné struktury slupkový model (shell model) predikce pro spektra jader s +/jedním nukleonem kolem magického coru, např. 17O, 15O, 16 O

Modely jaderné struktury slupkový model (shell model) magnetický moment valenční neutron Schmidtovy linie magnetický moment většiny jader leží uvnitř oblasti vymezené těmito liniemi Obr. Eisenberg, Greiner Nuclear Models (Volume I)

Modely jaderné struktury slupkový model (shell model) interagující částice inertní jadérko -core nukleony na nejnižších orbitách valenční nukleony limitovaná sada jednočásticových orbitalů 20 Ne Návod: sestav všechny možné kombinace stavů spočítej Hamiltonián H(i,j)=<i H j> a diagonalizuj: H C=E C superpočítače