楊籍富 發表於 2012-12-27 21:32:08

【中華百科全書●科學●魔數】

<P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>中華百科全書●科學●魔數</FONT>】</FONT></STRONG></P>&nbsp;<P><STRONG>原子核之一般性質,諸如其質量與穩定性等均可藉(原子核)之液滴模型,而加以說明,惟原子核中所含質子數與中子數如恰為:二、八、二○、二八、五○、八二、一二六時,則特別穩定,猶如原子中之貴氣(NobleGas)所顯示之異常穩定性,此一系列之數目,在原子核物理學中,稱為魔數(MagicNumbers)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>如原子核中所含質子數或中子數恰為魔數時,則稱此原子核為魔原子核(MagicNuclei),如原子核中所含中子與質子數,皆為魔術時,則稱此原子核為雙魔原子核(DoublyMagicNuclei),如氦原子核2He4中含有兩質子及兩中子,即雙魔原子核之一特例,其穩定性極其顯著。</STRONG></P>
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<P><STRONG>如欲將氦原子核中之中子分離,需二○‧六百萬電子伏特(Mev)之能量,而使質子自氦原子核中分離,則需一九‧八百萬電子伏特之能量,此均為異常之高束縛能。</STRONG></P>
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<P><STRONG>當氦原子核參與其他核子反應時,其性質皆顯示其為一單獨之粒子,即一般所謂阿爾發粒子(α-Particle)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>魔原子核之異常穩定性與貴氣(或稱稀有氣體)之顯著穩定性頗為相似,已如前述,而貴氣原子之穩定性,乃由此種原子之電子結構,形成封閉層殼(ClosedShell)所致。</STRONG></P>
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<P><STRONG>為闡明魔原子核之形成,茲將原子與原子核相似之處扼要說明,以便了解原子核之結構,與魔數系列之意義。</STRONG></P>
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<P><STRONG>電子在原子中,因受原子核之庫倫吸力,而環繞原子核公轉,原子中所有電子離位,在原子中央之原子核或遠或近,然皆在原子核庫倫吸力控制之下,而共同環繞原子核運轉,猶如太陽系中行星之環繞太陽。</STRONG></P>
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<P><STRONG>每一電子所感受原子核吸力之大小,與該電子與原子核間距離之平方成反比,離原子核愈近之電子所受之吸力愈大,離原子核愈遠之電子,則其所受之吸力亦愈小。</STRONG></P>
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<P><STRONG>為便於說明起見,假定原子中所有電子,均繞原子核作圓運動,則此諸圓形軌道之半徑,並非任意,乃由波爾(Bohr)氏之角動量量子化條件(QuantizationofAngularMomentum)所決定,即圓形電子軌道之半徑須滿足:r=n2a0,a0≡0.529×10-8cmn=1,2,3,4,5,…式中r為電子軌道半徑,ao表波爾半徑,n為主量子數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>由此簡易波爾模型,不難想像電子在原子中形成層殼結構。</STRONG></P>
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<P><STRONG>電子性極孤僻,兩電子不能占有同一狀態(即電子遵循包禮相斥原理〔Pauli'sExclusionPrinciple〕),而層殼結構之每一層中,所能容納之電子數目,均有一定,如第一層中只能容納兩個電子,如此層已添滿,則此層即為封閉層。</STRONG></P>
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<P><STRONG>元素氦有兩個電子,故氦元素之電子結構,形成封閉層,其化學性質特別穩定,為最輕之稀有氣體。</STRONG></P>
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<P><STRONG>第二層中最多只能容納十個電子,氖元素有十個電子,故氖元素異常穩定,如此類推,所有稀有氣體均具有密閉之層殼結構。</STRONG></P>
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<P><STRONG>其餘稀有氣體為氬(十八個電子)、氪(三十六個電子)、氙(五十四個電子)、氡(八十六個電子)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>上述所有貴氣體之電子數依次為:二、一○、一八、三六、五四、八六,即為原子之魔數系列。</STRONG></P>
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<P><STRONG>簡言之,原子中電子之層殼結構及魔數系列,乃由電子環繞原子核之運動,及電子自旋所造成。</STRONG></P>
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<P><STRONG>而原子核吸引電子之庫倫力乃層殼結構之主因。</STRONG></P>
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<P><STRONG>至於電子自旋,與電子環繞原子核公轉之交互影響(即所謂自旋與公轉交互作用〔SpinOrbitInteraction〕)則甚微弱。</STRONG></P>
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<P><STRONG>電子在原子中之自旋與公轉交互作用,祇能引起原子能階之精微結構(FineStructure),對整個層殼結構並無重大影響。</STRONG></P>
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<P><STRONG>核子(指中子或質子)在原子核中之運動,由核子彼此間之強作用力所造成。</STRONG></P>
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<P><STRONG>強作用力並非連心力(CentralForce),與電子在原子中之運動迥異,核子在原子核中之運動,並無固定之施力中心可言,故核子在原子核中之運動,與分子在氣體中之運動較為近似(此即FermiGasModel)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>簡言之,可假想核子在原子核中之共同運動產生一引力場,而每一核子均各自在此引力場中運動,以使原子核之基態能量為最小,且不違背包禮之相斥原理(因核子亦為費密粒子,必須遵循互斥原理)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>核子既為原子核所束縛,僅能在原子核內運動,由此可知,核子在原子核內之運動,姑不論其如何複雜,難以仔細定量描述,其能量必須為負數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>但由原子核之光學模型可知,當核子在原子核內運動之能量為負數時,則此諸核子能各自獨立運行,而不碰撞。</STRONG></P>
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<P><STRONG>綜上所述,儘管控制核子運動之強作用力,雖迄今尚未透徹明瞭,仍可假想一連心力場,以描述核子在原子核內之運動,此連心力場,代表任一核子與原子核中,其餘核子之交互作用,惟每一核子在此連心力場內之運動,則各自獨立(此即所謂自恰場〔SelfConsistentField〕,並無矛盾)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>核子在自恰場內運轉之角動量?</STRONG></P>
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<P><STRONG>,與核子自旋角動量?</STRONG></P>
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<P><STRONG>強烈交互作用(此點與電子在原子中運動之情形相反),當?</STRONG></P>
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<P><STRONG>與?</STRONG></P>
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<P><STRONG>平行時,能量較低;</STRONG></P>
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<P><STRONG>反之,則能量較高,此點亦與電子在原子中之自旋公轉交互作用相反。</STRONG></P>
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<P><STRONG>此種核子軌道運動與核子自旋之交互影響,乃純粹由核子間之強作用力所造成。</STRONG></P>
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<P><STRONG>核子在原子核內形成層殼結構之主因,可簡述如下:一、核子在自恰場內之獨立運動。</STRONG></P>
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<P><STRONG>二、核子自旋與核子在自恰場內運動交互影響。</STRONG></P>
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<P><STRONG>由此產生封閉層殼之魔數系列為二、八、二○、二八、五○、八二、一二六。</STRONG></P>
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<P><STRONG>(鄒志剛)</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>引用:http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=10401
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