邻近轨道相互作用对力论文_陈玉艳,潘峰

导读:本文包含了邻近轨道相互作用对力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:结合能,相互作用,轨道,平均,论文。

邻近轨道相互作用对力论文文献综述

陈玉艳,潘峰[1](2002)在《平均场加邻近轨道相互作用对力模型在大形变核中的应用》一文中研究指出利用严格可解的平均场加邻近轨道相互作用对力模型来描述大形变核 .将该模型应用于稀土区和超铀区的核素 .计算了15 8—171Er,16 0— 178Yb,170— 183Hf,2 2 6— 2 34Th , 2 30— 2 4 0 U ,及2 36—2 4 3Pu同位素的结合能和对激发能 ,并与实验结果进行了比较(本文来源于《高能物理与核物理》期刊2002年11期)

陈玉艳[2](2002)在《平均场加邻近轨道相互作用对力模型在大形变核中的应用》一文中研究指出本文利用严格可解的平均场加邻近轨道相互作用对力模型,对稀土区和超铀区大形变核进行了统一的描述。通过拟和,计算了~(158-171)Er.~(160-178)Yb.~(170-183)Hf.~(226-234)Th.~(230-240)U.及~(236-243)Pu同位素的结合能和对激发能,并与相应核的实验值进行了比较。同时本文也对本模型下的核转动惯量进行了理论推导。在本文提出的模型中,只考虑了平均场和邻近轨道相互怍用对力,冻结了质子对的激发,并且忽略了质子中子之间的相互作用,也没有考虑四极—四极相互作用的影响,故在误差允许的范围内,超铀区的结合能和低对激发能谱的理论值基本上与实验值相符合。至于稀土区的对激发能偏高的现象尚有待于进一步研究。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2002-05-15)

陈玉艳,潘峰[3](2002)在《平均场加邻近轨道相互作用对力模型对超铀区大形变核的应用》一文中研究指出利用严格可解的平均场加邻近轨道相互作用对力模型来描述大形变核 .将该模型应用于超铀区的核素 .计算了2 2 6 2 3 4 Th ,2 3 0 2 40 U及2 3 6 2 43 Pu同位素的结合能和对激发能 ,并与实验结果进行比较 .(本文来源于《辽宁师范大学学报(自然科学版)》期刊2002年01期)

邻近轨道相互作用对力论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文利用严格可解的平均场加邻近轨道相互作用对力模型,对稀土区和超铀区大形变核进行了统一的描述。通过拟和,计算了~(158-171)Er.~(160-178)Yb.~(170-183)Hf.~(226-234)Th.~(230-240)U.及~(236-243)Pu同位素的结合能和对激发能,并与相应核的实验值进行了比较。同时本文也对本模型下的核转动惯量进行了理论推导。在本文提出的模型中,只考虑了平均场和邻近轨道相互怍用对力,冻结了质子对的激发,并且忽略了质子中子之间的相互作用,也没有考虑四极—四极相互作用的影响,故在误差允许的范围内,超铀区的结合能和低对激发能谱的理论值基本上与实验值相符合。至于稀土区的对激发能偏高的现象尚有待于进一步研究。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

邻近轨道相互作用对力论文参考文献

[1].陈玉艳,潘峰.平均场加邻近轨道相互作用对力模型在大形变核中的应用[J].高能物理与核物理.2002

[2].陈玉艳.平均场加邻近轨道相互作用对力模型在大形变核中的应用[D].辽宁师范大学.2002

[3].陈玉艳,潘峰.平均场加邻近轨道相互作用对力模型对超铀区大形变核的应用[J].辽宁师范大学学报(自然科学版).2002

论文知识图

同位素结合能的理论值与实验值的比较226-234Th同位素结合能的理论值与实验...

标签:;  ;  ;  ;  ;  

邻近轨道相互作用对力论文_陈玉艳,潘峰
下载Doc文档

猜你喜欢