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La stabilité d'un noyau peut être comprise en sachant comment l'énergie de l'état fondamental varie avec le nombre de masse A, le nombre de neutrons N et le nombre de protons Z. Une formule phénoménologique modifiée pour l'énergie de liaison à l'état fondamental basée sur le modèle quark des noyaux est proposée. La formule permet de calculer avec succès l'énergie de l'état fondamental des noyaux légers en utilisant uniquement trois termes qui dépendent des nombres A, N et Z. Comme l'énergie de liaison dépend du volume du nucléide, la formule contient un terme de volume proportionnel au nombre…mehr

Produktbeschreibung
La stabilité d'un noyau peut être comprise en sachant comment l'énergie de l'état fondamental varie avec le nombre de masse A, le nombre de neutrons N et le nombre de protons Z. Une formule phénoménologique modifiée pour l'énergie de liaison à l'état fondamental basée sur le modèle quark des noyaux est proposée. La formule permet de calculer avec succès l'énergie de l'état fondamental des noyaux légers en utilisant uniquement trois termes qui dépendent des nombres A, N et Z. Comme l'énergie de liaison dépend du volume du nucléide, la formule contient un terme de volume proportionnel au nombre de masse A et exprime l'énergie d'asymétrie et la répulsion coulomb entre les protons sous une forme combinée et plus simple que la façon dont elle est présentée dans le modèle de la goutte liquide. En considérant un ensemble de 60 noyaux légers pour A55, la formule donne un écart quadratique moyen de 0,541 MeV pour la fraction de liaison par rapport aux valeurs expérimentales. C'est mieux que le modèle classique de la goutte liquide qui donne un écart quadratique moyen de 3,485 pour le même nombre de noyaux.
Autorenporträt
Philemon Kipkirong Chemogos is a graduate student pursuing studies leading to the Master of Science at the University of Eldoret, Kenya. He is currently a teacher of Physics at A.I.C Kamanyinya High school in Nandi County near Eldoret.