原子核与粒子物理简介

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1 原子核的基本性质 #

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    id1[原子核的基本性质]
        id1-1[原子核的组成与结构]
        id1-2[质子和中子的发现]
        id1-3[原子核的电荷与质量]
        id1-4[原子核的大小与密度]
        id1-5[核力与强相互作用]
        id1-6[原子核的稳定性与结合能]
        id1-7[原子核的分类与命名]
        id1-8[同位素、同中子素和同量异位素]
        id1-9[原子核的符号表示法]
        id1-10[稳定核与放射性核]
        id1-11[原子核的自旋与磁矩]
        id1-12[原子核的模型理论]
        id1-13[液滴模型]
        id1-14[壳层模型]
        id1-15[集体模型]
        id1-16[费米气体模型]
原子核的组成与结构
质子和中子的发现
原子核的电荷与质量
原子核的大小与密度
核力与强相互作用
原子核的稳定性与结合能
原子核的分类与命名
同位素、同中子素和同量异位素
原子核的符号表示法
稳定核与放射性核
原子核的自旋与磁矩
原子核的模型理论
液滴模型
壳层模型
集体模型
费米气体模型

2 放射性衰变 #

放射性衰变的基本类型
α衰变
β衰变
γ衰变
自发裂变
其他衰变方式
放射性衰变规律
衰变常数与半衰期
放射性衰变方程
放射性活度与单位
衰变链与平衡条件
放射性衰变的应用
放射性测年技术
医学成像与治疗
工业与农业应用
环境监测与安全
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    id2[放射性衰变]
        id2-1[放射性衰变的基本类型]
        id2-2[α衰变]
        id2-3[β衰变]
        id2-4[γ衰变]
        id2-5[自发裂变]
        id2-6[其他衰变方式]
        id2-7[放射性衰变规律]
        id2-8[衰变常数与半衰期]
        id2-9[放射性衰变方程]
        id2-10[放射性活度与单位]
        id2-11[衰变链与平衡条件]
        id2-12[放射性衰变的应用]
        id2-13[放射性测年技术]
        id2-14[医学成像与治疗]
        id2-15[工业与农业应用]
        id2-16[环境监测与安全]

3 核反应与核能 #

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    id3[核反应与核能]
        id3-1[核反应的基本概念]
        id3-2[核反应的定义与分类]
        id3-3[反应截面与产额]
        id3-4[守恒定律在核反应中的应用]
        id3-5[核反应的能量平衡]
        id3-6[核裂变与核聚变]
        id3-7[核裂变过程与机制]
        id3-8[核聚变过程与条件]
        id3-9[链式反应与临界质量]
        id3-10[热核反应与恒星能源]
        id3-11[核能利用与技术]
        id3-12[核反应堆原理与类型]
        id3-13[核电站运行与安全]
        id3-14[核废料处理与处置]
        id3-15[核聚变研究进展]
核反应的基本概念
核反应的定义与分类
反应截面与产额
守恒定律在核反应中的应用
核反应的能量平衡
核裂变与核聚变
核裂变过程与机制
核聚变过程与条件
链式反应与临界质量
热核反应与恒星能源
核能利用与技术
核反应堆原理与类型
核电站运行与安全
核废料处理与处置
核聚变研究进展

4 基本粒子物理 #

基本粒子的分类
费米子与玻色子
夸克与轻子
规范玻色子与希格斯玻色子
反粒子与对称性
粒子相互作用
强相互作用与量子色动力学
弱相互作用与电弱统一理论
电磁相互作用与量子电动力学
引力相互作用与量子引力
粒子物理实验
粒子加速器原理
探测器技术与类型
标准模型的验证
新物理探索前沿
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    id4[基本粒子物理]
        id4-1[基本粒子的分类]
        id4-2[费米子与玻色子]
        id4-3[夸克与轻子]
        id4-4[规范玻色子与希格斯玻色子]
        id4-5[反粒子与对称性]
        id4-6[粒子相互作用]
        id4-7[强相互作用与量子色动力学]
        id4-8[弱相互作用与电弱统一理论]
        id4-9[电磁相互作用与量子电动力学]
        id4-10[引力相互作用与量子引力]
        id4-11[粒子物理实验]
        id4-12[粒子加速器原理]
        id4-13[探测器技术与类型]
        id4-14[标准模型的验证]
        id4-15[新物理探索前沿]

5 宇宙学与天体粒子物理 #

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    id5[宇宙学与天体粒子物理]
        id5-1[宇宙中的核过程]
        id5-2[大爆炸核合成]
        id5-3[恒星核合成]
        id5-4[超新星爆发与元素生成]
        id5-5[宇宙射线起源]
        id5-6[暗物质与暗能量]
        id5-7[暗物质的证据与性质]
        id5-8[暗能量的观测与理论]
        id5-9[候选粒子与探测实验]
        id5-10[宇宙加速膨胀]
        id5-11[粒子宇宙学前沿]
        id5-12[中微子物理与宇宙学]
        id5-13[早期宇宙与相变]
        id5-14[引力波与粒子物理]
        id5-15[多信使天文学]
宇宙中的核过程
大爆炸核合成
恒星核合成
超新星爆发与元素生成
宇宙射线起源
暗物质与暗能量
暗物质的证据与性质
暗能量的观测与理论
候选粒子与探测实验
宇宙加速膨胀
粒子宇宙学前沿
中微子物理与宇宙学
早期宇宙与相变
引力波与粒子物理
多信使天文学

6 实验方法与技术 #

核与粒子探测技术
气体探测器
闪烁探测器
半导体探测器
量热器与径迹室
数据分析与模拟
统计方法在物理中的应用
蒙特卡洛模拟技术
信号处理与噪声抑制
大数据与机器学习
安全与伦理问题
辐射防护原则
核安全法规与标准
伦理考量与公众沟通
国际合作与政策
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    id6[实验方法与技术]
        id6-1[核与粒子探测技术]
        id6-2[气体探测器]
        id6-3[闪烁探测器]
        id6-4[半导体探测器]
        id6-5[量热器与径迹室]
        id6-6[数据分析与模拟]
        id6-7[统计方法在物理中的应用]
        id6-8[蒙特卡洛模拟技术]
        id6-9[信号处理与噪声抑制]
        id6-10[大数据与机器学习]
        id6-11[安全与伦理问题]
        id6-12[辐射防护原则]
        id6-13[核安全法规与标准]
        id6-14[伦理考量与公众沟通]
        id6-15[国际合作与政策]

7 历史发展与未来展望 #

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    id7[历史发展与未来展望]
        id7-1[原子核与粒子物理史]
        id7-2[早期发现与理论奠基]
        id7-3[关键实验突破]
        id7-4[诺贝尔奖里程碑]
        id7-5[中国贡献与发展]
        id7-6[当前研究热点]
        id7-7[希格斯物理深入研究]
        id7-8[中微子振荡与质量]
        id7-9[超出标准模型搜索]
        id7-10[量子计算在物理中的应用]
        id7-11[未来发展趋势]
        id7-12[下一代加速器计划]
        id7-13[多学科交叉融合]
        id7-14[技术应用与社会影响]
        id7-15[未解之谜与挑战]
原子核与粒子物理史
早期发现与理论奠基
关键实验突破
诺贝尔奖里程碑
中国贡献与发展
当前研究热点
希格斯物理深入研究
中微子振荡与质量
超出标准模型搜索
量子计算在物理中的应用
未来发展趋势
下一代加速器计划
多学科交叉融合
技术应用与社会影响
未解之谜与挑战