
【电】 nuclear energy level
【化】 nuclear energy
【医】 nuclear energy
【经】 nuclear energy
rank; stairs; steps
【计】 characteristic
【医】 scala
核能阶(Nuclear Energy Level)是核物理学中描述原子核内部能量状态的术语,指原子核在特定量子态下具有的离散能量值。这一概念源于原子核的量子力学特性,不同能阶对应核子(质子、中子)在核壳层中的排列方式与相互作用差异。
在物理机制层面,核能阶的形成主要受两种因素影响:
实验测定方面,主要通过γ射线光谱学技术观测核跃迁过程。例如欧洲核子研究中心(CERN)的ISOLDE装置,通过测量特征γ射线能量差值确定能阶间距(数据引自《自然·物理》2024年实验报告)。当前理论框架中,密度泛函理论(DFT)能精确计算重核的能阶结构,其计算结果与日本理化学研究所的放射性束实验数据吻合度达95%以上。
“核能阶”通常指原子核的能级(Nuclear Energy Levels),即原子核内部质子和中子所处的量子化能量状态。以下是详细解释:
原子核由质子和中子(统称核子)组成,核子在强相互作用下形成束缚态。由于量子效应,核子只能处于特定的离散能量状态,称为核能级。这与原子中电子的能级类似,但能量差异更大。
根据核壳层模型,质子和中子填充不同的核壳层,类似电子填充原子轨道。当某个壳层被填满时,原子核更稳定(如“幻数”对应的核)。
核能级能量可通过壳层模型近似计算: $$ E_n = -frac{B}{n} $$ 其中,$B$为结合能参数,$n$为主量子数。
若需进一步了解特定核素的能级结构,建议查阅核物理数据库(如IAEA核数据服务)。
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