高自旋态
总角动量很大的原子核激发态。由于重离子加速器和核谱学探测技术的发展,人们已能通过重离子反应,产生原子核的高自旋态(总角动量塼100媡)。研究这种高自旋态的性质,是核物理的一个新的研究领域。
在给定自旋下原子核的最低能态叫转晕态,由转晕态组成的能级序列叫转晕带。转晕带附近的状态具有特殊性质,在这种状态下,整个体系的能量可达几十兆电子伏,能量几乎全部集中在高角动量的态上,所以核仍是“冷”的。目前实验上已能鉴别出自旋高达 38媡左右的能级,更高角动量的能级则处于连续谱中。转晕谱的研究可使人们了解核的集体自由度和单粒子自由度之间的相互作用。
大变形核的转晕谱常常有如图1所表示的规则,对于比较低的自旋 I,转晕带主要由基带(以原子核基态为最低能态的转动带)组成。而当 I大于某一临界值Ic后,转晕带将过渡到由某一激发带(以原子核的某一激发态为最低能态的转动带,或超带)所组成,也就是说,超带和基带发生了交叉。转动能谱公式

单粒子的角动量是核的总角动量中的一部分,它与集体转动的特性不同。当核总角动量沿着核的对称轴时,它是单粒子排列角动量贡献的总和(图3),此时无集体转动。有一些这样的状态的寿命可能比通常转动态大一个到几个量级,叫做“转晕陷阱态”。实验上已见到这类状态。关于转晕态的壳结构效应的研究也是现在感兴趣的课题。 参考书目
F.S.Stephens and R.S.Simon,Nucl.Phys.A,Vol.183,p.157,1972.
A.Bohr and B.Mottelson, Phys.Today, p.25,June, 1979.
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