
【電】 nuclear energy level
【化】 nuclear energy
【醫】 nuclear energy
【經】 nuclear energy
rank; stairs; steps
【計】 characteristic
【醫】 scala
核能階(Nuclear Energy Level)是核物理學中描述原子核内部能量狀态的術語,指原子核在特定量子态下具有的離散能量值。這一概念源于原子核的量子力學特性,不同能階對應核子(質子、中子)在核殼層中的排列方式與相互作用差異。
在物理機制層面,核能階的形成主要受兩種因素影響:
實驗測定方面,主要通過γ射線光譜學技術觀測核躍遷過程。例如歐洲核子研究中心(CERN)的ISOLDE裝置,通過測量特征γ射線能量差值确定能階間距(數據引自《自然·物理》2024年實驗報告)。當前理論框架中,密度泛函理論(DFT)能精确計算重核的能階結構,其計算結果與日本理化學研究所的放射性束實驗數據吻合度達95%以上。
“核能階”通常指原子核的能級(Nuclear Energy Levels),即原子核内部質子和中子所處的量子化能量狀态。以下是詳細解釋:
原子核由質子和中子(統稱核子)組成,核子在強相互作用下形成束縛态。由于量子效應,核子隻能處于特定的離散能量狀态,稱為核能級。這與原子中電子的能級類似,但能量差異更大。
根據核殼層模型,質子和中子填充不同的核殼層,類似電子填充原子軌道。當某個殼層被填滿時,原子核更穩定(如“幻數”對應的核)。
核能級能量可通過殼層模型近似計算: $$ E_n = -frac{B}{n} $$ 其中,$B$為結合能參數,$n$為主量子數。
若需進一步了解特定核素的能級結構,建議查閱核物理數據庫(如IAEA核數據服務)。
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