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鎳-62

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鎳-62,62Ni
基本きほん
符號ふごう62Ni
名稱めいしょう鎳-62、Ni-62
原子げんしじょ28
中子なかごすう34
CASごう13981-81-2  checkY
かく素数そすうすえ
ゆたか3.6346%
はんおとろえ稳定
原子げんしりょう61.9283449(5) u
0
结合のう8794.553± 0.007 keV
镍的同位どういもと
かんせいかくもとひょう

鎳-62英語えいごNickel-62, 62Niこれてきいちしゅ同位どういもと共有きょうゆう28しつ及34中子なかご

鎳-62いちしゅ穩定同位どういもとえいStable isotope ratioゆうちょやめ核種かくしゅちゅう最高さいこうてきごといちかく結合けつごうのう(8.7945 MeV)[1][2]通常つうじょうてつ-56みとめためさい穩定てきかく」,ただし這僅僅是いんためてつ-56所有しょゆう核種かくしゅとうちゅうごといちかく質量しつりょう最低さいていてきかく(而非ごといちかく結合けつごうのう)。てつ-56ようゆう26/56 = 46.43%しつ,而鎳-62のりただゆう28/62 = 45.16%しつ;而鐵-56ようゆうしつてき比例ひれい較多,いん而降てい一定比率的平均每一核子質量,ただしたい結合けつごうのういく乎沒ゆう影響えいきょう

特性とくせい[编辑]

鎳同素的すてきだか結合けつごうのう通常つうじょうかい宇宙うちゅう中許なかゆるし多核たかく反應はんのう包括ほうかつ中子なかご捕獲ほかく反應はんのうてき最終さいしゅう產物さんぶつ」,也能夠解釋かいしゃく鎳元素的すてき相對そうたい豐富ほうふ比較ひかくだか──そく便びんふとし空中くうちゅう最多さいたてき鎳同もとゆかり超新星ちょうしんせいばく炸產せいため鎳-58さい常見つねみてき同位どういもと)及鎳-60だい常見つねみてき同位どういもと),其他てき鎳穩てい同位どういもと(鎳-61、鎳-62及鎳-64)含量非常ひじょうすくな。這種情況じょうきょう顯示けんじだい多數たすうてき鎳是したがえ恆星こうせい核心かくしん坍塌なみ發生はっせい超新星ちょうしんせいばく炸當ちゅうけい中子なかご捕獲ほかくちゅうてきR-過程かていさんせい出來でき一旦いったん鎳-56したがえ超新星ちょうしんせいばく炸中だつはなれ,就會迅速じんそくおとろえ變成へんせい鈷-56しん而衰變成へんせい穩定てきてつ-56。

あずかてつ-56てき關係かんけい[编辑]

ざい所有しょゆう同位どういもと中核ちゅうかく結合けつごうさい緊密きんみつてきだい二名與第三名分別為鐵-58あずかてつ-56,其結合けつごうのう分別ふんべつため8.7922 MeVあずか8.7903 MeV[3]

如上じょじょうしょじゅつてつ-56所有しょゆう核種かくしゅとうちゅうごと一核子質量最低的同位素(930.412 MeV/c2)其次ため鎳-62てき930.417 MeV/c2以及鎳-60てき930.420 MeV/c2。而且如上じょじょうしょじゅつ,這種じょうがたあずか結合けつごうてきかく數量すうりょうなみ衝突しょうとついんため鎳-62ゆう較多比例ひれいてき中子なかご,而中子なかご質量しつりょうしつだい

如果排除はいじょ電子でんしくもただ計算けいさん原子核げんしかくてき質量しつりょうてつ-56仍然ごといちかく最低さいてい質量しつりょうてき原子核げんしかく(930.175 MeV/c2),其次ため鎳-60てき930.181 MeV/c2及鎳-62てき930.187 MeV/c2

たい於鐵-56だかかく結合けつごうのうてき誤解ごかい可能かのう起源きげん天體てんたい物理ぶつりがく[4]ざい恆星こうせいかく合成ごうせいてき過程かていとうちゅうひかり致蛻へん以及氦核作用さようてき競爭きょうそうしるべ鎳-56てき生成せいせいりょう鎳-62てつ-56ざい鎳-56拋出恆星こうせいがいおとろえへん而成)。鎳-56超新星ちょうしんせい生命せいめい結束けっそく燃燒ねんしょう過程かていてき自然しぜん最終さいしゅう產物さんぶつしたがえ氦-4原子げんし開始かいし,藉由氦核作用さよう捕獲ほかく13αあるふぁ粒子りゅうし最後さいご形成けいせい鎳-56。超新星ちょうしんせい燃燒ねんしょうちゅう氦核作用さよう結束けっそく於鎳-56,いんため鎳-56ざい加入かにゅういちαあるふぁ粒子りゅうし(也就原子げんしさんせい鋅-60かい消耗しょうもうのうりょう而非釋放しゃくほうのうりょう

そく便びん如此,28鎳-62原子げんし融合ゆうごうなり31個いっこてつ-56原子げんし會釋えしゃく放出ほうしゅつ0.011 uてきのうりょういん此,假設かせつけいちょうせい異常いじょうえいChiral anomalyところ進行しんこうてきしつおとろえへん速度そくど非常ひじょう慢,這種ぼつゆうしつおとろえへんてき膨脹ぼうちょう宇宙うちゅう未來みらい就會たかし斥著てつぼし而非「鎳星」。

まいり[编辑]

參考さんこう文獻ぶんけん[编辑]

  1. ^ The Most Tightly Bound Nuclei. [2019-07-13]. (原始げんし内容ないようそん档于2011-05-14). 
  2. ^ N R Sree Harsha, "The tightly bound nuclei in the liquid drop model", Eur. J. Phys. 39 035802 (2018), https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa345
  3. ^ WWW Table of Atomic Masses. 互联网档あんてきそんそん档日2010-11-24. G. Audi, A.H. Wapstra and C. Thibault (2003). Nuclear Physics A, 729, p. 337.
  4. ^ Fewell, M. P. (1995) "The atomic nuclide with the highest mean binding energy,页面そん档备份そん互联网档あん)" American Journal of Physics 63 (7): 653-58.