トップPDF 資料置場 原子核物理学

資料置場  原子核物理学

資料置場 原子核物理学

電子メールアドレス: miyachi @ sci.kj.yamagata-u.ac.jp. ホームページ: http://www.quark.kj.yamagata-u.ac.jp/~miyachi/[r]

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資料置場  原子核物理学

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Sauli, CERN 77-09 (1977).. Principles of operation of.[r]

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原子核が人の大きさ程度だとすると。。。 原子:  山形市 (~20 km) 原子核: バランスボール (1 m) 陽子・中性子: ソフトボール (10 cm) 電子・クォーク: 花粉以下 (< 0.1 mm)

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資料置場  原子核物理学

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クォーク間の相互作用: 強い相互作用の理論、量子色力学(Quantum Color Dynamics: Q C D ) クォーク同士を結ぶ もの  = グルーオン → 「強い相互作用」 量子色力学 電子と原子核を結ぶ もの  = 光子 → 「電磁相互作用」

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資料置場  原子核物理学

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陽子数の増大によるクーロン斥力の増大が原因 自発分裂の確率  << アルファ崩壊の確率. 自発分裂による寿命 238 U 8×10 15 年[r]

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資料置場  原子核物理学

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大阪大学 RCNP リングサイクロトロン (1974 年 ). http://www.sai-un.com/weblog/?p=158[r]

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資料置場  原子核物理学

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現在では数百種類のハドロンが発見されている クォークから構成された複合粒子.. Augustin et al.,[r]

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資料置場  原子核物理学

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第 1励起回転モード2 + 状態(<100keV) < 核子対を壊して出来る2 + 励起状態(1~2 MeV) 回転モードの励起準位測定から慣性モーメントを決定する 180 Hfの回転バンド 裳華房 「原子核物理入門」より抜粋

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資料置場  発見の歴史(物理学)

資料置場 発見の歴史(物理学)

ノーベル物理学賞にみる物理の変遷 例) 素粒子物理原子核物理 2008年 自発的対称性の破れ・クォーク3世代を予言した「対称性の破れ」の起源の発見 2004年 強い相互作用の理論における漸近的自由性の発見

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資料置場  発見の歴史(物理学)

資料置場 発見の歴史(物理学)

集団運動模型 (Collective model) 原子核の電荷分布 球形? 裳華房テキストシリーズ-物理 「原子核物理」より抜粋 1975年 オーゲ・ニールス・ボーア、ベン・ロイ・モッテルソン、レオ・ジェームス・レインウォーター 核子の集団運動と独立粒子運動との関係の発見、

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

資料置場 コマの物理から素粒子のスピン

想定している環境下で、外力による変形を “無視” できるもの 場合によっては軟式テニスボールだって剛体。.. 剛体の運動の自由度: 剛体の位置[r]

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相対論的平均場原子核理論によるη′中間子原子核

相対論的平均場原子核理論によるη′中間子原子核

を構成し、その原子核の中に不純物として η ′ を導入することによって、 η ′ が原子核中でどのような束縛状態 を作るか、また η ′ を導入することによって原子核構造にどのような変化が生じるのかを調べる。用いる相対 論的平均理論では、一様な核物質において、適切な飽和密度が得られ、飽和密度で対称エネルギー、有効核 子質量、圧縮モジュール、結合エネルギーを再現する。核物質のこれらの性質を与えるモデルのパラメーター は複数の組があり、高密度で異なる状態方程式を与える。密度を位置の関数として与え局所密度近似を用いる ことで、原子核のモデルを得る。複数のパラメーターセットでも原子核の性質はほぼ同じである。このモデル
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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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質点の回転 回転座標系 剛体の回転. 電磁気[r]

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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ベクトルの内積・外積 三角関数と極座標. 関数の微分 関数の積分.[r]

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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カメラ C' が等速 v で移動する = 物体が等速 -v で移動しているように見える.[r]

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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地球は自転軸を中心に自転している。 北極点に振り子を設置する。. 空気抵抗が無視できるように、[r]

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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陽子の中にあるクォークの数 『陽子の中に粒子が3個ある』 1990年 ジェローム・アイザック・フリードマン、ヘンリー・ケンドール、リチャード・E・テイラー 素粒子物理におけるクォーク模型の決定的重要性をもった、

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center.. 物質中での電子の振る舞い: 反磁性[r]

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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電子スピンの存在: 電子は自転しながら原子核のまわりを周回する 1925年 ジョージ・ウーレンベック、サミュエル・ゴーズミット 電子が『自転』しながら、原子核のまわりを回る事を仮定 この電子の『自転』を スピン と命名

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資料置場  コマの物理から素粒子のスピン

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1978年 ピョートル・カピッツア 低温物理における基礎的発明および諸発見 アーノ・ペンジアス、ロバート・ウィルソン 宇宙マイクロ波背景放射の発見 動画を見る方がはやいでしょう

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