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用组态相关推转Nilsson-Strutinsky模型研究了38K, 36Ar, 32,34S和35Cl的超形变转动带结构性质. 对一些特殊的近转晕线组态的性质做了较为详细的探讨并预言了其带终止态的自旋值, 尤其是预言了38K有利于实验测量到超形变带终止态的自旋值为19h, 而其四极形变值达ε2~0.50. 36Ar的理论计算与实验结果较好的一致表明这些预言结果是较可靠的.
利用粒子-转子模型研究了奇A Tl核yrast超形变核态的能谱,能量的旋称分离以及低自旋区的M1跃迁,理论值和实验值符合较好,研究表明奇A Tl超形变核态具有小的三轴形变,随着N的增加,重的Tl核比轻的Tl核四极形变要稍大.
粒子一转子模型推广到用于描述A-150区奇A梭超形变核态,首次成功地拟合了149Gd(b1)和153Dy(b1)能量的ΔI=2 Staggering.
分析了脱耦合项对于原子核转动惯量的重要影响.总结了奇质量核K=1/2带转动惯量变化规律的新特点.在此基础上讨论了193T1中3条新的超形变带的内部结构.目前尚无足够证据能够确认它们都是K=1/2带.
考虑到A~150区SD带退激自旋较高的特点,利用多重V形图决定了该区全部SD带的退激自旋I0,计算了γ跃迁能谱和两类转动惯量,与实验进行比较,得到了满意的结果.
全面分析了A~190区的超形变带,发现在此区域中普遍存在△Ⅰ=4分岔的现象,并探讨了△Ⅰ=4分岔幅度变化的规律性.
首次唯象地提出超形变核转动惯量为.利用理想转子的能量表达式,得到新三参数公式.对A~190区Hg,Pb和TI同位素第一超形变带γ跃迁能量的计算结果表明,超形变带能够较精确地用q变形转动惯量的理想转子模型来描述.
用Bohr-Mottelson的两参数、三参数和四参数公式对A~190区61条超形变带进行了系统分析.结果显示:3个公式都能较好地拟合190区超形变带的E2跃迁谱,而且带首自旋的确定基本一致.大部分带Bohr-Mottelson的三参数数值关系符合ab公式的理论预期值,小部分带的三参数数值关系符合Harris公式的理论预期值.一半以上带的四参数数值关系与ab公式的预期值接近,而与Harris公式的...
利用q变形转动惯量的转子模型,系统地计算了148Gd核6个超形变带的E2r跃迁能谱以及相应的动力学转动惯量随转动频率的变化关系.计算结果表明,q变形转动惯量的转子模型不仅能较精确地描述超形变晕带,而且可以描述超形变激发带.
利用SUq(2)转动谱公式分析了149Gd(1),148Gd(6)和148Eu(1)超形变带的staggering现象.当选择合适的带首自旋,计算的ΔI=4的分岔和实验提取的结果惊人地吻合,表明q形变或许是产生原子核超形变带staggering现象的原因之一.
用参数化的两带混合模型解释了A~190区两条反常的超形变带((193)Hg(b1)和193Hg(b4)).预言在hω≈0.42MeV时,194Hg(b1)动力学转动惯量J(2)将开始下降.
利用量子代数两种不同的表示和原子核软度系数的定义,给出了描述正常形变核和超形变核两个不同的转动谱公式.对A~190,150区超形变转动带的分析结果表明,超形变带能谱公式不仅可以相当精确地描述γ跃迁能谱,而且可以复现动力学转动惯量的“返转”(turnover)现象.
系统分析了A~190区超形变带的△I=1颤动,发现在大多数奇质量超形变核的signature伙伴带中存在△I=1颤动,并根据通常的集体模型作了解释.
用Bohr–MottelsonI(+1)展开四参数转动谱公式系统分析了A~190、150区的超形变转动带.结果表明:四参数ABCD公式能够相当好地描述上述两个区的超形变带,若干核第二类转动惯量J(2)的理论计算值与实验提取值符合较好;A~190区超形变带的四参数数值关系并不支持Harris公式及ab公式的理论预期值,但相对而言,ab公式的理论预期值与实验提取值更为接近.
利用三维总位能面方法, 对A~80,核区的64个原子核作了三轴超形变的存在性研究. 经过计算, 从中找到了12个原子核可能存在三轴超形变. 研究发现, 原子核中的中子转动能对三轴超形变的形成起主要作用, 中子壳修正对其形成也有一定的影响.

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