首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   0篇
  国内免费   52篇
物理学   59篇
  1998年   1篇
  1997年   10篇
  1996年   5篇
  1995年   5篇
  1994年   6篇
  1993年   3篇
  1992年   6篇
  1991年   4篇
  1990年   3篇
  1989年   4篇
  1988年   2篇
  1987年   4篇
  1983年   2篇
  1982年   2篇
  1981年   1篇
  1979年   1篇
排序方式: 共有59条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1.
由不同有效质量m*/m与压缩系数K所标示的平均场的非相对论BUU计算,研究了横动量的产生机制,并讨论了m*/m和K对横动量等的影响.发现横动量对K的依赖不太灵敏,但对m*/m却十分灵敏.  相似文献   
2.
复杂粒子出射几率中聚合几率γ_β是一个复杂的函数.我们假设γ_β=γ_β(A,E)[ε_β/MeV]~x研究与能量的依赖关系.X=0.425对18个反应的微分能谱(dσ/dε)都有最佳拟合.由此提取γ_β(A,E),对同一复合系统的γ_β(A,E)值很接近,随着复合系统质量数A的增加,γ_β(A,E)也增加,特别是对于α衰变核~(210)Po,γ_β(A,E)明显地大于其它复合系统.  相似文献   
3.
4.
发展了一个与距离相关的紧密结合分子动力学模型来系统研究钠原子团簇Nan的结构、热力学和碰撞动力学性质.计算结果能够很好地符合从头计算法(abinition)的计算结果和实验结果.同时也探讨了这种有限数目团簇随温度升高可能发生的从类固相到类液相的相变和在碰撞过程中形成双团簇(Nan)2的动力学稳定性. Based on the tight binding molecular dynamics, the structural, thermodynamical and collision properties are systematically studied for Nan. Present claculations are successful in reproducing some of the experimental data and in agreement very well with some other ab initio calculations. We also investigate the transition from solid like phase to liquid like phase with increasing temperature for this finite system and the stability of dimer (Nan)2 formed in cluster collisions.  相似文献   
5.
在Vlasov方程框架下,计算了中高能重离子碰撞所形成热核系统的膨胀动力学过程.结果表明,压缩效应对于碎裂显得更有效.  相似文献   
6.
采用紧密结合的分子动力学模型,对Na4、Na8、Na20的结构特性进行了分析。通过对这些钠原子团簇的键长涨落和径向密度分布的分析,发现在200K到250K的温度范围内有从类固相到类液相的改变  相似文献   
7.
在量子分子动力学模型中考虑了同位旋依赖的对称能项和库仑相互作用项,讨论了对称能对20Ne(30MeV/u)+20Ne和28Ne(30MeV/u)+20Ne对头碰撞系统质量分布及集团形成的影响,预言了形成丰中子同位素的有利条件  相似文献   
8.
本文术了从中高能重离了碰撞探索原子核状态方程的研究,分别在静态和动力学情况下给出了状态方程研究的结果。  相似文献   
9.
在温度、密度和动量相关的平均场下,对有限核197Au,得到了其状态方程的5个不同的相,即液相、汽相、超热液相、超冷汽相和力学不稳定相,当温度T=6MeV时,在坐标和动量空间对这些相进行了模拟,并采用并合模型对形成的核碎片进行了分类,关联分析表明,多重碎裂只来自于力学不稳定相的贡献  相似文献   
10.
在BUU方程框架下讨论中能重离子碰撞过程中的热华、膨胀和径向流.低能时,由四极矩和密度分布的计算知道系统的整体平衡可以达到.对于能量较高时理论计算表明,系统的整体平衡被破坏,但局域平衡可以达到.同时计算还指出重离子碰撞过程 中存在着径向膨胀.在Skyrme有效相互作用下,讨论了状态方程对径向流的影响,证明径向流对状态方程中有效质量较灵敏,对压缩系数不灵敏.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号