Superdeformierung

:For der Zeichnungsstil von anime und manga, sieh Super deformiert.

In der Kernphysik ist ein superverformter Kern ein Kern, der alles andere als kugelförmig ist, ein Ellipsoid mit Äxten in Verhältnissen ungefähr 2:1:1 bildend. Normale Deformierung ist ungefähr 1.3:1:1. Nur einige Kerne können in superverformten Staaten bestehen.

Die ersten superverformten zu beobachtenden Staaten waren die Spaltung isomers, Staaten der niedrigen Drehung von Elementen in der Reihe von Actinide und Lanthanide. Die starke Kraft verfällt viel schneller als die Ampere-Sekunde-Kraft, die stärker wird, wenn Nukleonen größer sind als 2.5 femtometers einzeln. Deshalb erleben diese Elemente spontane Spaltung. Gegen Ende der 1980er Jahre wurden superdeformierte Rotationsbänder der hohen Drehung in anderen Gebieten des Periodensystems beobachtet. Spezifische Elemente schließen Ruthenium, Rhodium, Palladium, Silber, Osmium, Iridium, Platin, Gold und Quecksilber ein.

Die Existenz von superverformten Staaten kommt wegen einer Kombination von makroskopischen und mikroskopischen Faktoren vor, die zusammen ihre Energien senken, und sie stabile Minima der Energie als eine Funktion der Deformierung machen. Makroskopisch kann der Kern durch das flüssige Fall-Modell beschrieben werden. Die Energie des flüssigen Falls als eine Funktion der Deformierung ist an einem Minimum für die Nulldeformierung wegen des Oberflächenspannungsbegriffes. Jedoch kann die Kurve weich in Bezug auf hohe Deformierungen wegen der Ampere-Sekunde-Repulsion werden (besonders für die Spaltung isomers, die hohen Z haben), und auch, im Fall von Staaten der hohen Drehung, wegen des vergrößerten Moments der Trägheit. Dieses makroskopische Verhalten abstimmend, schafft die mikroskopische Schale-Korrektur bestimmte superverformte Zauberzahlen, die den kugelförmigen Zauberzahlen analog sind. Für Kerne in der Nähe von diesen Zauberzahlen schafft die Schale-Korrektur ein zweites Minimum in der Energie als eine Funktion der Deformierung.

Noch mehr verformte Staaten (3:1) werden hyperverformt genannt.

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