核裂變是核科學(xué)的一個(gè)重要方面。研究核裂變不僅對(duì)國防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)有重大意義,而且對(duì)原子核內(nèi)部運(yùn)動(dòng)的深入了解也有極大的幫助。本書是作者在20多年來對(duì)核裂變物理做了許多研究工作的基礎(chǔ)上寫成的。它比較全面、系統(tǒng)地介紹了核裂變物理學(xué)的研究現(xiàn)狀、各種理論與模型,并引用了大量的實(shí)驗(yàn)事實(shí)與理論相比較。
胡濟(jì)民先生是我國著名核科學(xué)家和教育家、中科院院士、中科院數(shù)理學(xué)部常務(wù)委員、副主任。北京大學(xué)技術(shù)物理系創(chuàng)始人,教授。本書是作者在20多年來對(duì)核裂變物理做了許多研究工作的基礎(chǔ)上寫成的。它比較全面、系統(tǒng)地介紹了核裂變物理學(xué)的研究現(xiàn)狀、各種理論與模型,并引用了大量的實(shí)驗(yàn)事實(shí)與理論相比較!逗肆炎兾锢韺W(xué)(重排本)》內(nèi)容深入淺出、理論比較系統(tǒng)全面,所用公式均有說明及詳細(xì)的推導(dǎo),適合核科研人員參考及研究生閱讀。
胡濟(jì)民,1919-1998,已故。我國著名核科學(xué)家和教育家、中科院院士、中科院數(shù)理學(xué)部常務(wù)委員、副主任。北京大學(xué)技術(shù)物理系創(chuàng)始人,教授。
第一章 核裂變的發(fā)現(xiàn) 1.1 發(fā)現(xiàn)核裂變的前奏--人工放射性與中子核反應(yīng) 1.2 鈾的困惑與裂變的發(fā)現(xiàn) 1.2.1 羅馬實(shí)驗(yàn)室的開創(chuàng)性工作 1.2.2 德國和法國實(shí)驗(yàn)室的 第一章 核裂變的發(fā)現(xiàn) 1.1 發(fā)現(xiàn)核裂變的前奏--人工放射性與中子核反應(yīng) 1.2 鈾的困惑與裂變的發(fā)現(xiàn) 1.2.1 羅馬實(shí)驗(yàn)室的開創(chuàng)性工作 1.2.2 德國和法國實(shí)驗(yàn)室的后續(xù)工作 1.2.3 深刻的科學(xué)洞察力和精密的實(shí)驗(yàn)最終導(dǎo)致裂變的發(fā)現(xiàn) 1.3 核裂變的機(jī)制 1.4 鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的實(shí)現(xiàn) 1.5 核裂變研究的意義與內(nèi)容 參考文獻(xiàn)第二章 裂變位能曲面 2.1 形變參量的選擇 2.1.1 用球坐標(biāo)描寫的形變參量 2.1.2 用柱坐標(biāo)描寫的形變參量(Funny Hills參量) 2.1.3 小形變的描述軸對(duì)稱橢球 2.1.4 卵形線(Cassinian Ovaloids) 2.1.5 非軸對(duì)稱形狀 2.2 液滴模型的位能曲面 2.3 有限力程模型 2.4 轉(zhuǎn)動(dòng)核的裂變位壘 2.5 位能曲面的殼修正理論 2.6 位能曲面的微觀計(jì)算 參考文獻(xiàn)第三章 慣性及耗散 3.1 液滴模型計(jì)算動(dòng)能 3.1.1 無旋液滴的方法 3.1.2 Werner_Wheeler方法 3.2 耗散函數(shù)的經(jīng)典模型 3.2.1 一體模型 3.2.2 二體模型 3.3 質(zhì)量張量的微觀計(jì)算 3.4 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的微觀理論 3.5 核的能級(jí)密度 參考文獻(xiàn)第四章 裂變幾率 4.1 自發(fā)裂變 4.1.1 關(guān)于自發(fā)裂變的實(shí)驗(yàn)狀況 4.1.2 白發(fā)裂變半衰期的理論計(jì)算方法 4.2 重離子放射性衰變與冷裂變 4.2.1 重離子放射性的發(fā)現(xiàn) 4.2.2 模型理論簡(jiǎn)況 4.2.3 冷裂變現(xiàn)象 4.3 激發(fā)核的裂變幾率 4.3.1 實(shí)驗(yàn)情況 4.3.2 裂變道理論 4.3.3 裂變幾率的統(tǒng)計(jì)公式(Bohr-Wheeler公式) 4.4 裂變同質(zhì)異能素 4.4.1 裂變同質(zhì)異能素的發(fā)現(xiàn)與測(cè)定 4.4.2 雙峰位壘的穿透兒率與共振 4.4.3 裂變同質(zhì)異能態(tài)的核譜 4.5 位壘參數(shù)的確定 4.5.1 同質(zhì)異能態(tài)的半衰期 4.5.2 裂變同質(zhì)異能素產(chǎn)生的激發(fā)曲線 4.5.3 低激發(fā)能裂變截面的擬合 4.6 理論與實(shí)驗(yàn)的比較 4.6.1 天于位壘參數(shù)計(jì)算與擬合值的比較 4.6.2 Th異常和位能曲面第三谷 參考文獻(xiàn)第五章 裂變后現(xiàn)象 5.1 裂變的全過程 5.2 碎片的質(zhì)量和電荷分布的測(cè)定方法 5.2.1 放射化學(xué)方法 5.2.2 測(cè)定質(zhì)量的物理方法 5.2.3 測(cè)定電荷的物理方法 5.3 裂變碎片的質(zhì)量分布 5.3.1 錒系區(qū) 5.3.2 較高激發(fā)能的錒系核裂變 5.3.3 比Es更重的核的裂變質(zhì)量分布 5.3.4 Ra-Ac核素的裂變質(zhì)量分布 5.3.5 裂變質(zhì)量數(shù)A1=213~200核的質(zhì)量分布 5.4 裂變碎片的電荷分布 5.4.1 總體電荷分布Y(Z) 5.4.2 同質(zhì)量數(shù)碎片的電荷分布 5.5 裂變碎片動(dòng)能 5.5.1 裂變總動(dòng)能的分布及其平均值 5.5.2 碎片動(dòng)能與質(zhì)量的關(guān)系 5.5.3 規(guī)定碎片質(zhì)量的碎片動(dòng)能分布 5.6 裂變碎片的角分布 5.6.1 低能粒子引起的裂變碎片的角分布 5.6.2 光致裂變的碎片角分布 5.6.3 高激發(fā)態(tài)裂變的碎片角分布 5.6.4 壘下熔合裂變的碎片角分布 5.7 裂變中子與γ射線 5.7.1 裂變瞬發(fā)中子 5.7.2 裂變瞬發(fā)γ射線 5.7.3 裂變緩發(fā)中子及γ射線 參考文獻(xiàn)第六章 裂變動(dòng)力學(xué) 6.1 原子核裂變的動(dòng)力學(xué)方程和裂變碎片總動(dòng)能的計(jì)算 6.2 朗之萬方程及其應(yīng)用 6.3 Fokker-Planck方程 6.4 一維Fokker-Planck方程和Smoluchouski方程 6.4.1 一維Fokker-Planck方程 6.4.2 Smoluchouski方程及其解 6.5 裂變幾率的近似計(jì)算方法 6.5.1 Bohr-Wheeler公式 6.5.2 Kramers公式 6.6 裂變后的能量分布與質(zhì)量分布 參考文獻(xiàn)第七章 裂變的理論模型 7.1 裂變的微觀理論 7.1.1 HF近似及時(shí)間有關(guān)HF(TDHF)近似 7.1.2 Hartree-Fock-Bogoliubov方法(HFB方法) 7.2 裂變的統(tǒng)計(jì)模型 7.3 裂變的多模式理論 7.3.1 質(zhì)量分布與裂變模式 7.3.2 多模式裂變的其他證據(jù) 7.3.3 裂變的多模式理論 參考文獻(xiàn)第八章 其他裂變現(xiàn)象 8.1 重離子裂變 8.1.1 裂變碎片的質(zhì)量分布與動(dòng)能分布 8.1.2 裂變與粒子發(fā)射 8.1.3 線性動(dòng)量轉(zhuǎn)移 8.2 多重裂變 8.2.1 輕粒子發(fā)射的幾率 8.2.2 粒子的動(dòng)能分布 8.2.3 輕粒子的角分布 8.2.4 輕粒子發(fā)射與其他裂變量的關(guān)聯(lián) 8.2.5 稀有的裂變事件 8.2.6 輕粒子釋放機(jī)制 8.3 輕核的裂變 8.3.1 與發(fā)射離子有關(guān)的位能曲面 8.3.2 裂變幾率 8.3.3 碎片的動(dòng)能分布與角分布 8.3.4 角動(dòng)量的影響及碎片的角分布 8.3.5 理論的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 8.4 介子引起的裂變 8.4.1 μ介子引起的裂變 8.4.2 π介子引起的裂變 參考文獻(xiàn)