Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
stanów jądrowych zachowuję się inaczej niż gęstość stanów klasycznego układu termodynamicznego złożonego z nie oddziałujących cząstek. Powoduje to, że i temperatury jądrowa i termodynamiczna t będą się różniły szczególnie przy niskich energiach wzbudzenia.
Podana wyżej definicja (1) posłużyć może do wyznaczenia gęstości stanów w tzw. przybliżeniu stałej temperatury. Przyjmując T = const. W przedziale E0 (energia stanu podstawowego), E i całkując (1) w tych granicach otrzymujemy

To grube przybliżenie oddaje najbardziej uderzającą własność gęstości poziomów jądrowych, jej ekspotencjalny wzrost z energią wzbudzenia i nadspodziewanie dobrze opisuje eksperymentalnie wyznaczone średnie odległości rezonansów neutronowych [1]. Prawidłowy opis wysokowzbudzonych stanów powinien jednak uwzględnić również inne
stanów jądrowych zachowuję się inaczej niż gęstość stanów klasycznego układu termodynamicznego złożonego z nie oddziałujących cząstek. Powoduje to, że i temperatury jądrowa i termodynamiczna t będą się różniły szczególnie przy niskich energiach wzbudzenia.<br>Podana wyżej definicja (1) posłużyć może do wyznaczenia gęstości stanów w tzw. przybliżeniu stałej temperatury. Przyjmując T = const. W przedziale E0 (energia stanu podstawowego), E i całkując (1) w tych granicach otrzymujemy <br>&lt;gap&gt;<br>To grube przybliżenie oddaje najbardziej uderzającą własność gęstości poziomów jądrowych, jej ekspotencjalny wzrost z energią wzbudzenia i nadspodziewanie dobrze opisuje eksperymentalnie wyznaczone średnie odległości rezonansów neutronowych [1]. Prawidłowy opis wysokowzbudzonych stanów powinien jednak uwzględnić również inne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego