1. 原子核裂变会释放出巨大的能量。
2. 类似地,对于原子和原子间作用力,可以依据电子、原子核、它们之间的电动力以及量子力学;如此等等,不一而足。
3. 在任何时候,原子核裂变都会成为引人注目的发现。
4. 我们大多数人对原子核物理学一窍不通。
5. 我对原子核物理学一窍不通。
6. 我们现在对原子核的许多认识来自散射实验.
7. 作为诠释,探讨了原子核内中子与质子的趋势关系方程,以及其周期解和原子序数极限值。
8. 所有的上述的分析,还一致的给出了原子核的液气相变为二级相变。
9. 当我们讨论相长干涉的时候,在两个原子核之间有更多的电子密度。
10. 我们知道是两个原子核之间的,电子密度保持两个原子在一起成键的。
11. 重氢是原子核中多一个中子的氢。
12. 原子是由质子和中子组成的原子核与围绕原子核的电子云构成的.
13. 我们发现原子核中浓缩的能量是原子电子层能量的2百万倍。
14. 在衰变时由原子核释放出能量.
15. 原子核的幻数已被大量实验所证明是一系列的正整数,如有2,8,20,28,50,82,126等,但从理论上推导这些整数的存在并不是轻易的事情。
16. 我们可以利用原子核裂变发电。
17. 份子原子小粒子,原子核外电子转.
18. 原子核物理学已经为质能等效性提供了广泛的实验证据.
19. 中子与原子核或与电子并没有可察觉的电磁相互作用.
20. 在原子核里,中子和质子是结合在一起的。
21. 原子核大小的影响与核力的影响纠缠在一起.
22. 能量是由原子核分裂释放出来的。
23. 原子核具有自旋和磁矩.因此在外磁场中核能级将发生分裂.
24. 起初我们觉得这和直观感觉很不相符,因为我们知道在原子核,出的概率密度是最高的。
25. 几十年来,天文学家已经知道了马尔卡良东部的原子核包含739黑洞是积极的,共生的物质和产生巨大的能量。
26. 原子核的体积大约是原子的一万亿分之一.
27. 20世纪人类登上月球;潜入深海;洞察百亿光年外的天体;探索原子核世界的奥秘,20世纪,电视、程控电话、因特网以及民航飞机、远洋船舶等,都出现在了生活中。
28. 这一未配对电子使得原子自身像自旋的磁铁棒一样,在磁性环境中比旋进的原子核的强度高了三个级别。
29. 为了获得蛋白质分子结构的三维立体图像,研究人员们必须精确检测出蛋白质中所有单个原子的为止。也就是说,研究人们们必须检测出磁场或者自旋或者单个原子核的位置,分辨率在0.1纳米左右。
30. 因为我们知道即使到了无穷远处,尽管电子密度会变得非常非常非常小,但我们仍然有一定的电子密度,无论离原子核多远。
31. 与原子核中的质量差相对应的能量叫做原子核的结合能。
32. 强子作用力保持原子核为一整体。
33. 关于原子核半径的知识有各种来源.
34. 有的母核尽管可以衰变到子核的基态,但是原子核初末态的自旋宇称不同。
35. 这里的“E“是指能量,或者在我们谈论一个,氢原子的电子时,举例来说,是电子对于原子核的结合能。
36. 组成元素的原子是由带正电的质子,中性的中子组成的原子核以及核外电子组成的。
37. “平均核子能”是“原子核物理”中应该引入的一个新概念,引入这一概念的必要性以及如何引入这一概念是值得探讨的两个问题。
38. 中子就是原子核里不带电的粒子。
39. 组成元素的原子是由带正电的质子与中子组成的原子核,以及原子核外绕行的带负电的电子所组成。
40. 为了释放电子,必须使电子高速旋转而足以摆脱原子核的束缚.
41. 原子中的电子可以想像为弥漫在原子核周围的电子云.
42. 每一原子洋带侧电的原子核与其边际带输电的电子云洋和.
43. 随着一个磁性钴铁针靠近样本,样本的原子核磁旋开始被其吸引并且对硅悬臂也产生一个作用力。
44. 看到了这些发泡胶球事实上,可以当作单层金原子核,我们有266个乒乓球。
45. 在原子核内,中子可以获得无限长的寿命.
46. 原子核的影响引起超精细结构.
47. 理解射线就是原子里面的高能电子受阻之后被发射出来,一部分能量转换为光子,又体现波粒二象性(传播时波的特性,和物质作用时粒子特性)。X射线是经过空气传播,可以使空气产生电离,即空气中气体分子的电子离开原子核和其他分子结合。突变就是使生物细胞产生电离。薛定谔
48. 而强大的亚原子粒子束可以用来粉碎原子核,其强烈程度足以使它们融合。
49. 但是普渡大学的一组研究者用意想不到的方式挑战了衰变速率恒定这个假设。相比于原子核衰变,他们对随机数更感兴趣。
50. 卢瑟福后来形象的描述说:与整个原子相比,原子核就像教堂里面一只飞的苍蝇,正如科学家弗里曼.戴森所说,原子核的发现开启了原子物理的,这改变了我们对原子的认识。
51. 人的眼界越来越小,同时也越来越大,原子核和银河系仿佛成了一回事。金克木
52. 这里三角形是因为,我们有3个原子核中心原子成键,如果你画它,它就是金字塔形的。
53. 这两种原子核的组分统称核子.
54. 同样的,这是反键轨道,你们看到当你有反键轨道的时候,两个原子核中间的电子密度更小了。
55. 就是说,所有原子核都几乎有相同的密度.
56. 束缚在超核中的超子的寿命会受到原子核环境的影响.
57. 指出这一类型波动方程可以作为原子核系综理论的数学形式,也可以作为元粒子系综理论的数学形式。
58. 以原子物理、原子核物理以及粒子物理中的一些实例,论述了类比方法在近代物理发展中的作用。
59. 有阴影的格子表示稳定的原子核。
60. 在这种过程中,那个原子核分裂成两个中等大小的核。
61. 我们看过波函数,我们知道解,薛定谔方程的其他部分,就是解对于原子核的电子结合能,所以我们来看一看。
62. 质子施加的斥力使原子核的结构松弛。
63. 围绕着原子核运动的是一些极其微小的粒子,称为,这些电子围绕着原子核旋转,正像九大行星围绕着太阳旋转一样。
64. 热核反应,通俗地说,就是原子核燃烧.
65. 原子核由中子、质子和其他粒子构成.
66. 而我们知道沿着周期表的某一行向右看,有效核电量,或者说原子核的有效引力是在逐渐增大的。
67. 激光能源原子核,和平利用前景远.
68. 复合过程产生的辐射可能使同一原子核素的另一个原子发生电离.
69. 某些伽马射线在靠近原子核的附近经过,进入到转化为个电子和正电子的过程,研究人员说。
70. 而大统一理论则预言在原子核中的核子将衰变,重子数守恒将被破坏。
71. 当穿过原子核后,我们会看到那个电子如同一个带电体朝相反的方向移动。
72. 原子核性质的周期性开始显示出来了。
73. 原子是由原子核和绕核旋转的若干负电子组成。
74. 海森堡提出一个关于原子核组成的理论.
75. 当气体变得异常炽热,电子脱离了原子核,留下一团带电荷的粒子,等离子体就形成了。
76. 原子核由质子和中子组成,它们均存在固有磁矩.
77. 我们首先利用强力磁场和低温条件在植入硅晶体中的磷原子的核外电子和原子核之间制造量子缠绕。这一过程将同时在大量磷原子上进行。
78. 在扭曲波冲量近似下,讨论中能区反质子与原子核非弹性散射的微分截面和极化度。
79. 原子核理论还没有完善到足以处理这个问题.
80. 量子力学指出,电子具有波粒二象性,并不以点状存在而是以电子云的形式运动在原子核的周围,被称为电子轨道。
81. 据介绍,反物质的原子核由反质子、反中子构成,但其性质和正物质原子核相似。
82. 一个是无序的、非受控的、连续的链式反应,一个中子打的原子核变成两个中子,两个变四个,一瞬间等比级数的方式上升。
83. 水中富含氢原子,当中子撞到氢原子核时,中子的动能就会降低。
84. 在通常情况下,原子核带的正电荷数跟核外电子带的负电荷数相等,原子不显电性,所以整个物体是中性的。
85. 象碳原索,我们人体中的每―个碳原子核皆起源干原始恒星之中。
86. 据介绍,自从卢瑟福发现原子核和阿尔法射线,和原子核内的质子和中子,强相互作用的研究也开始了,至今已有近一个世纪的历史。
87. 上述实验室拥有巨大的原子核研究加速装置,世界上最大的同步回旋加速器等。
88. 氦的原子核经常以放射线的形式,称为阿尔法射线,所以才会在钇铀矿中被找到。
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