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Einführung in die Kernphysik Für Physiker und Ingenieure im Hauptstudium

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1979

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

297

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,7 cm

Gewicht

449 g

Auflage

1979

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-528-03328-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1979

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

297

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,7 cm

Gewicht

449 g

Auflage

1979

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-528-03328-6

Herstelleradresse

Vieweg+Teubner Verlag
Abraham-Lincoln-Straße 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Eigenschaften der Atomkerne und ihre experimentelle Bestimmung.- 1.1 Einleitung.- 1.2 Masse der Nuklide, Kernbindungsenergie, Bindungsenergie pro Nukleon.- 1.2.1 Teilchenbahnen und Ionenoptik.- 1.2.2 Dispersion und Auflösungsvermögen.- 1.2.3 Messung der Nuklidmassen.- 1.2.4 Bindungsenergie.- 1.3 Energieschema, Separationsenergie, Energietönung.- 1.4 Streuung schwerer Teilchen zur Bestimmung des Kernradius.- 1.4.1 Wirkungsquerschnitt.- 1.4.2 Elastische Streuung im Coulomb-Feld (Rutherford-Streuung).- 1.4.3 Abweichungen von der Rutherfordschen Streuformel.- 1.4.4 Ablenkungsfunktion.- 1.4.5 Experimentelle Ergebnisse.- 1.5 Streuung von Elektronen zur Bestimmung des Kernradius.- 1.5.1 Streuformel und Formfaktor.- 1.5.2 Energiespektrum und Winkelverteilung der gestreuten Elektronen.- 1.5.3 Ladungsverteilung und Formfaktor.- 1.5.4 Experimentelle Ergebnisse.- 1.6 Atomphysikalische Methoden zur Bestimmung des Kernradius.- 1.6.1 Die stationären Zustände bei punktförmigem Kern.- 1.6.2 Berücksichtigung der Ausdehnung des Kerns.- 1.6.3 Experimentelle Ergebnisse.- 1.6.4 Ergänzung: Endliches Kernvolumen und Elektronenhülle.- 1.7 Drehimpuls (Spin), magnetisches Moment, elektrisches Quadrupolmoment.- 1.7.1 Die magnetische Wechselwirkung zwischen Elektronenhülle und Kern.- 1.7.2 Die elektrische Wechselwirkung von Hülle und Kern.- 1.7.3 Experimentelle, nicht-optische Untersuchungen.- 1.7.3.1 Atomstrahl-Resonanz-Experimente.- 1.7.3.2 Kernmagnetische Resonanz in Flüssigkeiten und Kristallen.- 2 Kernmodelle.- 2.1 Empirische Massenformel (Flüssigkeits-Tropfen-Modell).- 2.2 Das einfachste Modell: Nukleonen im Potentialkasten mit unendlich hohen Wänden.- 2.3 Der endlich tiefe Potentialtopf.- 2.4 Gebundene Zustände im isotropen Oszillator-Potential.- 2.5 Abgeschlossene Nukleonenkonfigurationen und Ein -Teilchen-Modell mit Spin-Bahn-Wechselwirkung.- 2.6 Einschaltung: Einige Ergebnisse der Quantenmechanik und Vektor-Addition von Drehimpulsen.- 2.7 Magnetisches Moment und Quadrupolmoment im Ein -Teilchen-Modell.- 2.7.1 Magnetisches Moment.- 2.7.2 Elektrisches Quadrupolmoment.- 2.7.3 Vergleich mit experimentellen Daten.- 2.8 Das Ein-Teilchen-Schalenmodell mit Zwei-Nukleonen-Zuständen.- 2.8.1 Die Kerne mit A = 6.- 2.8.2 Der Kern 16O.- 2.9 Deformierte Atomkerne: Rotationsspektrum.- 2.9.1 Beschreibung der rotatorischen Bewegung des Kerns.- 2.9.2 Quantenmechanische Formulierung.- 2.9.3 Energie der Rotationsbewegung.- 2.9.4 Kerne mit Rotationszuständen.- 2.9.5 Ein zusätzliches Nukleon.- 2.10 Schwingungen des Kerntropfens.- 2.10.1 Schwingungen auf einem kugelförmigen Kern.- 2.10.2 Permanent verformte Kerne.- 2.11 Das Nilsson-Modell.- 2.12 Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung.- 3 Kernreaktionen.- 3.1 Übersicht, Schema experimenteller Untersuchungen.- 3.2 Kinematik, Labor- und Schwerpunktsystem.- 3.3 Wirkungsquerschnitt.- 3.4 Streuung und Reaktion (allgemeine Wellenmechanik).- 3.4.1 Koordinaten und Kanäle.- 3.4.2 Kräftefreier Fall.- 3.4.3 Wirkungsquerschnitt aus der asymptotischen Lösung.- 3.4.4 Partialwellenzerlegung.- 3.4.5 Wirkungsquerschnitt.- 3.5 Streuphase.- 3.6 Modellrechnungen für Streuphasen.- 3.6.1 Neutronenstreuung am undurchdringlichen Kern.- 3.6.2 Neutronenstreuung am Potentialtopf, l = 0 (S-Streuung).- 3.6.3 Neutronenstreuung am Potentialtopf, l ? 0, Potentialresonanzen.- 3.6.4 Potentialschwelle und Resonanz.- 3.7 Grenzfall kleiner Einschu?energie; Streulänge und effektive Reichweite ....- 3.8 Die Verbindung zum Kernrand, Schwellendurchlässigkeit (Penetration) und Transmission.- 3.8.1 Wellenfunktion am Kernrand und Streufunktion.- 3.8.2 Coulombfunktionen.- 3.8.3 Diskussion der Streufunktion.- 3.8.4 Wirkungsquerschnitt.- 3.8.5 Rutherfordsche Streuformel, Streuung geladener Teilchen.- 3.8.6 Penetration (Schwellendurchlässigkeit) und Transmission.- 3.8.7 JWKB-Verfahren, WQ bei kleiner Energie (S-Faktor).- 3.9 Resonanzen des Wirkungsquerschnitts, Breit-Wignersche Formel.- 3.10 Überblick über spezielle Kernreaktionen.- 3.10.1 Stark exotherme Reaktion mit (langsamen) Neutronen.- 3.10.2 Stark exotherme Reaktion mit (langsamen) geladenen Teilchen.- 3.10.3 Endotherme Reaktion mit Neutronen.- 3.10.4 Endotherme Reaktion mit auslaufenden geladenen Teilchen.- 3.10.5 Viele Niveaus.- 3.10.6 Direkte Kernreaktionen.- 4 Radioaktivität.- 4.1 Übersicht und einfache Gesetzmä?igkeiten.- 4.2 ?-Radioaktivität.- 4.3 Emission von Kern-Gamma-Strahlung.- 4.3.1 Multipol-Strahlungsfelder als stehende Felder des Hohlraumes.- 4.3.2 Drehimpuls des Strahlungsfeldes; Felder mit Ausstrahlung.- 4.3.3 Übergangswahrscheinlichkeit, Lebensdauer, Auswahlregeln.- 4.3.4 Innere Umwandlung (Internal Conversion, I.C.).- 4.4 ?-Zerfall, ?-Radioaktivität.- 4.4.1 Energie.- 4.4.2 Neutrino.- 4.4.3 Energiespektrum.- 4.4.4 Zerfallskonstante.- 4.5 Paritäts-Experimente beim ?-Zerfall.- 4.6 Schwache Wechselwirkung.- Sachwortverzeichnis.