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原子核

原子核的相关文献在1933年到2022年内共计1259篇,主要集中在物理学、化学、天文学 等领域,其中期刊论文1187篇、会议论文43篇、专利文献39079篇;相关期刊527种,包括环球科学、农村青少年科学探究、物理教学等; 相关会议26种,包括中国核学会2015年学术年会、全国第二十次原子、原子核物理研讨会暨全国近代物理研究会第十三届学术年会、第十五届全国核物理大会等;原子核的相关文献由1388位作者贡献,包括等、李广生、吴晓光等。

原子核—发文量

期刊论文>

论文:1187 占比:2.94%

会议论文>

论文:43 占比:0.11%

专利文献>

论文:39079 占比:96.95%

总计:40309篇

原子核—发文趋势图

原子核

-研究学者

  • 李广生
  • 吴晓光
  • 温书贤
  • 竺礼华
  • 陈永寿
  • 李扬国
  • 杨春祥
  • 高早春
  • 贺创业
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 林明媚
    • 摘要: 在新课程背景下,HPS教学模式越来越受到重视,将其应用到高中物理教学中,能够提升学生的科学素养,实现学习思想现代化,促进学生全面发展.以"原子的核式结构模型"教学为例,介绍了HPS教学模式的优势,以及HPS教学模式在高中物理教学中的应用策略,旨在构建高效物理课堂.
    • 李丹
    • 摘要: 从研究核物理开始,核子之间的相互作用性质就是研究中的一个重要问题。一般情况来说,原子核当中的大多数都具有稳定性,但是其中也不乏不稳定的。原子核是一个有限的量子多系统,从实验的角度上来讲,对核反应的研究是进一步推动原子核电荷的改变反应截面测量和电荷半径深入研究的基础。因此,本文从原子核电荷半径的概述角度出发,分析相互作用截面和电荷改变反应截面的工作原理以及HIRFL装置的电荷改变反应,并分析原子核电荷的电荷半径,并且分析相关内容的未来方向和进一步的发展趋势。
    • 摘要: 迄今最轻镁同位素诞生近期,来自北京大学、华盛顿大学、密歇根州立大学等机构的研究人员携手,创造出了迄今世界上最轻的镁同位素镁-18,有助科学家更好地理解原子是如何形成的。为制造出镁-18,在最新的研究中,科学家们使用位于密歇根州立大学国家超导回旋加速器实验室的回旋加速器,将一束镁-24的原子核加速到光速的一半左右。
    • 白春林
    • 摘要: 原子核是由有限多核子构成的自束缚体系.研究原子核的共振态,一方面能得到原子核壳层结构、形状、软硬等性质;另一方面还能理解宇宙中元素的形成和演化的信息.由于原子核的共振态由原子核内的核子-核子相互作用决定,研究原子核的共振态还能获得核子-核子相互作用的信息,并检验各种理论模型是否合理.介绍原子核的各类共振态和它们在核物理和天体核物理中的作用,以及密度泛函相关的理论对共振态的研究现状.
    • 陈盛远
    • 摘要: 原子核裂变位能曲面对裂变动力学的研究起着关键作用,足以影响到最终的产物分布以及总动能、角动量的分布。文章基于相对论协变密度泛函理论,通过引入BSC近似,加入了对关联效应,整体计算得到了254Fm的裂变位能曲面,并获得与之相应的集体参量,如质量张量等,同时研究了零点修正能对势能面的影响,为后续进行原子核裂变动力学计算做了铺垫。
    • 摘要: 不久前,美国发布了首个全球最大的暗物质探测器的探测结果。该探测器名为LUX-ZEPLIN(LZ),位于美国南达科他州。探测结果中虽未发现暗物质撞击原子核的闪光情况,但证明了LZ实验收集的数据非常干净。研究人员正准备启动它,开始认真寻找暗物质。LZ由一个巨大的钛罐组成,里面满载10 t极纯的液态氙。
    • 摘要: 据物理学家组织网近日报道,来自中国北京大学、美国华盛顿大学、密歇根州立大学等机构的研究人员携手,创造出了迄今世界上最轻的镁同位素镁-18,有助科学家更好地理解原子是如何形成的。所有镁原子的原子核内都有12个质子,一般情况稳定的镁通常指镁-24,其包含12个中子。
    • 陈若颖
    • 摘要: 如果有人问你夜空是什么颜色的?你肯定会说是黑色的!但如果我们到南北极地区去旅行,就有可能发现那里的夜空五颜六色。因为那里有多彩的极光!极光为什么能把夜空装扮成彩色的呢?它有什么变色招数呢?我们一起来探秘吧!物质是由无数个原子组成的,而原子又是由一个原子核和数个围绕原子核旋转的电子构成的。这些电子会在原子核的引力作用下,按照一定的排列方式,在不同的轨道上围绕原子核旋转。因此,轨道越靠近原子核的电子,旋转所需的能量就越小。
    • 摘要: 一座可以真正投入使用的核聚变反应堆即将投入建造,最快将于2025年完工。这座反应堆发生核聚变反应时输出的能量超过消耗的能量,一旦建成,它将成为人类能源史上的一座里程碑,为大规模利用清洁能源铺平道路。在聚变反应中,较轻的原子核相互碰撞在起形成较重的原子核,生成的重原子核的质量小于相撞前轻原子核的质量之和,多余的质量转化成能量,并以光和热的形式释放出来。让同样带正电荷的轻原子核结合成一个重原子核并不容易,需要有高温、高压的环境帮助它们克服强大的静电斥力。而恒星正好能提供这样极端的环境。
    • 摘要: 在很多人看来,电不过是我们从电力公司购买的一种商品。但是,除了通过墙上插座进入我们家,支持我们的生活之外,电还是构成我们这个宇宙的要素之一。世间万物都是由微小的原子组成的,这些原子内有原子核,电子环绕着核运动。原子核带有正电荷,电子带的则是负电荷。对于静电,人们早已习以为常。经常为人所忽视的是,我们身边充斥着彼此平衡的正负电荷,当物体彼此接触时,电子会在它们之间移动。
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