Giant resonance

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Giant resonance is a high-frequency collective excitation of atomic nuclei, as a property of many-body quantum systems. In the macroscopic interpretation of such an excitation in terms of an oscillation, the most prominent giant resonance is a collective oscillation of all protons against all neutrons in a nucleus. In 1947, G. C. Baldwin and G. S. Klaiber observed the giant dipole resonance (GDR) in photonuclear reactions, and in 1972 the giant quadrupole resonance (GQR) was discovered, and in 1977 the giant monopole resonance (GMR) was discovered in medium and heavy nuclei. rdf:langString
巨大共鳴(きょだいきょうめい, Giant Resonance)とは多体量子系のとしての原子核が起こす高いエネルギーの集団励起状態。そのような振動の励起としての巨視的解釈では、もっとも著しい巨大共鳴は原子核ですべての陽子がすべての中性子に対して集団振動を起こすとしている。 1947年にG. C. ボールドウィンとG. S.クライバーは巨大双極子共鳴(GDR)を光核反応で見出し、 1972年には巨大四重極共鳴(GQR)が発見され, 1977年には巨大単極共鳴(GMR)が中重核や重い核で発見された 巨大双極子共鳴は核分裂や、ガンマ線放出そしてその組み合わせのような脱励起事象を起こすことがある。 巨大双極子共鳴は励起に必要なエネルギーを与えるどのような方法によってもおこりうる。古典的な方法は7~40MeVのガンマ線を照射することで、原子核と結合し、エネルギーを与えることで核の双極子モーメントを発生もしくは増大させることである。これは、ガンマ崩壊の逆であるがそれより通常は高エネルギーで、誘導される双極子モーメントは通常のガンマ崩壊の励起状態よりは大きい。 50MeV以上の高エネルギーの電子によって、仮想ガンマ光子と結合することで内部転換の逆反応の同様の反応を起こすことがある。 rdf:langString
Гігантський резонанс - це високочастотне колективне збудження атомних ядер, як властивість багаточастинкової квантової системи. У макроскопічній інтерпретації такого збудження в термінах коливань, найвідоміші гігантські резонанси є колективними коливаннями всіх протонів відносно всіх нейтронів у ядрі (гігантський дипольний резонанс). rdf:langString
Unter Riesenresonanz versteht man in der Kernphysik eine Schwingungs-Anregung von Atomkernen. Der Name stammt von den relativ großen Wirkungsquerschnitten, die in den sie anregenden Streuexperimenten beobachtet wurden. Die elektrische Dipol-Riesenresonanz (GDR) wurde 1947 von G. C. Baldwin und G. S. Klaiber bei der Untersuchung der Photodesintegration und später bei -Reaktionen an Uran-Kernen entdeckt. rdf:langString
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rdf:langString Unter Riesenresonanz versteht man in der Kernphysik eine Schwingungs-Anregung von Atomkernen. Der Name stammt von den relativ großen Wirkungsquerschnitten, die in den sie anregenden Streuexperimenten beobachtet wurden. Die elektrische Dipol-Riesenresonanz (GDR) wurde 1947 von G. C. Baldwin und G. S. Klaiber bei der Untersuchung der Photodesintegration und später bei -Reaktionen an Uran-Kernen entdeckt. In einem einfachen makroskopischen Bild, das von Maurice Goldhaber und Edward Teller stammt, wird die Riesenresonanz als kollektive Schwingung der Protonen gegen die Neutronen beschrieben. 1950 wurde sie von Helmut Steinwedel und J. Hans D. Jensen durch ein Zweiflüssigkeitsmodell (Protonen- und Neutronen-Flüssigkeit) beschrieben. Die mikroskopische Deutung sieht in Riesenresonanzen eine kohärente Anregung von Einteilchen-Einloch-Übergängen im Schalenmodell. Riesenresonanzen können z. B. durch Anregung des Kerns mit Photonen, Elektronen oder Schwerionen entstehen und zerfallen durch Nukleonen-/Kernemission (Photon, Neutron, α-Teilchen, …). Die GDR zeigt sich in den Anregungsenergien schwerer Kerne oberhalb der Ablösungsenergie eines Nukleons bei etwa 8 MeV und variiert mit der dritten Wurzel der Massenzahl A, was im Modell von Jensen und Steinwedel auch vorhergesagt wurde. Bei schweren Kernen mit Massenzahlen über 60 ist die Breite der Resonanz typisch einige MeV; bei leichten Kernen spaltet sich die Resonanz typischerweise in mehrere Peaks auf. Bei deformierten Kernen gibt es typischerweise zwei Peaks, je nach Schwingung längs der Symmetrieachse oder senkrecht dazu. Man kann die Resonanzen nach Drehimpuls-Eigenzuständen entwickeln und spricht dann von Monopol- (GMR; 1977 entdeckt), Dipol- (GDR), Quadrupol- (GQR; 1972 entdeckt) oder allgemein Multipol-Riesenresonanzen. Neben elektrischen gibt es in Kernen auch magnetische Dipolresonanzen, siehe Scherenmode. Typischerweise schöpfen die Riesenresonanzen die Summenregeln für die jeweiligen (elektrischen/magnetischen) Multipolübergänge aus. Der Anteil, den Neutronen und Protonen an der Schwingung haben, drückt sich im Isospin-Charakter aus. Die GDR hat Isovektor-Charakter (Protonen schwingen gegen Neutronen), es gibt auch isoskalare Riesenresonanzen (Protonen und Neutronen schwingen in dieselbe Richtung). Neben der GDR-Riesenresonanz rückte ab den 1990er Jahren auch ein kleinerer Resonanzpeak in neutronenreichen Kernen, die Pygmy-Resonanz (PDR), in die Aufmerksamkeit der Forschung, der sich deutlich vom „Schwanz“ der Riesenresonanz abhob.
rdf:langString Giant resonance is a high-frequency collective excitation of atomic nuclei, as a property of many-body quantum systems. In the macroscopic interpretation of such an excitation in terms of an oscillation, the most prominent giant resonance is a collective oscillation of all protons against all neutrons in a nucleus. In 1947, G. C. Baldwin and G. S. Klaiber observed the giant dipole resonance (GDR) in photonuclear reactions, and in 1972 the giant quadrupole resonance (GQR) was discovered, and in 1977 the giant monopole resonance (GMR) was discovered in medium and heavy nuclei.
rdf:langString 巨大共鳴(きょだいきょうめい, Giant Resonance)とは多体量子系のとしての原子核が起こす高いエネルギーの集団励起状態。そのような振動の励起としての巨視的解釈では、もっとも著しい巨大共鳴は原子核ですべての陽子がすべての中性子に対して集団振動を起こすとしている。 1947年にG. C. ボールドウィンとG. S.クライバーは巨大双極子共鳴(GDR)を光核反応で見出し、 1972年には巨大四重極共鳴(GQR)が発見され, 1977年には巨大単極共鳴(GMR)が中重核や重い核で発見された 巨大双極子共鳴は核分裂や、ガンマ線放出そしてその組み合わせのような脱励起事象を起こすことがある。 巨大双極子共鳴は励起に必要なエネルギーを与えるどのような方法によってもおこりうる。古典的な方法は7~40MeVのガンマ線を照射することで、原子核と結合し、エネルギーを与えることで核の双極子モーメントを発生もしくは増大させることである。これは、ガンマ崩壊の逆であるがそれより通常は高エネルギーで、誘導される双極子モーメントは通常のガンマ崩壊の励起状態よりは大きい。 50MeV以上の高エネルギーの電子によって、仮想ガンマ光子と結合することで内部転換の逆反応の同様の反応を起こすことがある。
rdf:langString Гігантський резонанс - це високочастотне колективне збудження атомних ядер, як властивість багаточастинкової квантової системи. У макроскопічній інтерпретації такого збудження в термінах коливань, найвідоміші гігантські резонанси є колективними коливаннями всіх протонів відносно всіх нейтронів у ядрі (гігантський дипольний резонанс).
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