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1.
在"d-d四体破裂反应的单态氘中间过程(Ⅰ)"的研究基础上选择可以减小运动学模糊效应的几何条件, 在相应于θc=90°和θc=64°的实验室角度上测量d-d反应形成的单态氘破裂时发出的两个质子的二维能谱, 在预期的能区内观测到明显的计数增长. 实验测得单态氘的破裂能EB=(52±21)keV.  相似文献   
2.
在意大利都灵大教堂的一间礼拜堂里,用防弹玻璃保护着一个银制的灵柩,里面珍藏着一件黄色的寿衣。在这块长4.36米、宽1.1米的手织亚麻布上依稀可以辨出一个1.83米高的裸体男子的正面及背部的淡棕色图象。这个留着胡子的男子,双手交叉在下腹部,在他的头部二侧、双手及脚部位置还留有血滴溢出的斑痕。这显然是一幅耶稣蒙难时的情景。裹尸布上的某些地方曾遭水浸及焚烧,有些地方还打有补丁。这就是被基督教徒奉为最神圣的圣物——耶稣裹尸布。  相似文献   
3.
本实验测量了C~(12)(d,p)C~(13)及Ca~(40)(d,p)Ca~(41)基态反应质子群的角分布和微分截面。氘核能量为13.3MeV,对C~(12)和Ca~(40)的反应,其测量角度范围分别为3°—167°和10°—164°,每隔2.5°或5°测量一点,其主要结果如下:(1)对于这两群质子,在主削裂峯附近的实验点和用简单Butler理论算得的理论角分布曲线都符合得相当好;理论计算数据对实验数据在主峯处归一;由此而定得的核能级参数与前人所得到的是一致的。(2)大角度区的实验截面数值没有减小到象Butler理论所要求的那样小,并有非常明显的次极大出现,其位置与Butler理论所预言的不一致;这些特点可以用扭曲波理论来解释,非氘核削裂机制也可能有部分贡献。(3)在C~(12)(d,p)C~(13)反应中,前角度区的截面有很大下降,而后角区则有明显的增加,这些现象都和Butler理论不一致;然而,这也可以用扭曲波来解释。(4)用主峯处的截面和Butler理论算得的基态的约化宽度,对C~(12)(d,p)C~(13)和Ca~(40)(d,p)Ca~(41)反应分别为r~2=0.17和0.041;用扭曲波理论计算时,则得到较大的r~2值,后者更接近于单粒子模型所预言的数值,基于上面这些事实,对本实验的数据使用扭曲波理论来进行分析似乎是值得的。  相似文献   
4.
自从第一台加速器运转以来,核物理学家们利用加速器提供的离子束完成了许多实验,在核结构和核力的研究上积累了大量的数据,在基本粒子的研究上也给出了许多新的发现。在此同时加速器技术也得到了不断地提高,不过它却是以不断地增加束流能量及离子种类作为其主要目标,人们很少注意到这些为核物理研究而建造起来的加速器本身的分析本领。从严格地意义上来讲,加速器从来没有作为核物理实验本身的一部分。  相似文献   
5.
40多年来,加速器的唯一目的似乎就是提供束流以进行核物理或其他各种实验,对加速器本身所具有的巨大分析能力则一直未被发现和利用。即使在1938年,Alvarez 和Cornoy 将美国贝克莱劳仑兹实验室的回旋加速器用作一台质谱计鉴定了~3He 核素之后,仍然未引起公众的注意。  相似文献   
6.
本文简单回顾了十三年来AMS 发展的几个阶段.重点介绍了设备本身的现况、当前的技术水平和可能达到的极限.同时,也介绍了今年四月在巴黎召开的第五届AMS 国际会议的简况。  相似文献   
7.
本实验测量了C12(d,p)C13及Ca40(d,p)Ca41基态反应质子群的角分布和微分截面。氘核能量为13.3MeV,对C12和Ca40的反应,其测量角度范围分别为3°—167°和10°—164°,每隔2.5°或5°测量一点,其主要结果如下:(1)对于这两群质子,在主削裂峯附近的实验点和用简单Butler理论算得的理论角分布曲线都符合得相当好;理论计算数据对实验数据在主峯处归一;由此而定得的核能级参数与前人所得到的是一致的。(2)大角度区的实验截面数值没有减小到象Butler理论所要求的那样小,并有非常明显的次极大出现,其位置与Butler理论所预言的不一致;这些特点可以用扭曲波理论来解释,非氘核削裂机制也可能有部分贡献。(3)在C12(d,p)C13反应中,前角度区的截面有很大下降,而后角区则有明显的增加,这些现象都和Butler理论不一致;然而,这也可以用扭曲波来解释。(4)用主峯处的截面和Butler理论算得的基态的约化宽度,对C12(d,p)C13和Ca40(d,p)Ca41反应分别为r2=0.17和0.041;用扭曲波理论计算时,则得到较大的r2值,后者更接近于单粒子模型所预言的数值,基于上面这些事实,对本实验的数据使用扭曲波理论来进行分析似乎是值得的。  相似文献   
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