Modelli nucleari: differenze tra le versioni
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Per i [[Nucleo atomico|nuclei]] non esiste un unico [[Modello fisico|modello]] nucleare capace di spiegare tutte le sue proprietà, esistono però diversi modelli che si completano a vicenda.
I motivi sono principalmente due:
* non esiste un corpo centrale di grande massa che rappresenti il centro di
* non si conosce la struttura del potenziale di interazione nucleare.
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== Il modello a goccia di liquido ==
{{vedi anche|modello a goccia di liquido}}
Il modello nucleare a goccia fu ipotizzato nel [[1939]] da [[Niels Bohr]] e da [[John Archibald Wheeler]] per spiegare la perdita di massa durante una [[fissione nucleare]] ([[difetto di massa]]).
Quando il nucleo viene colpito da un neutrone si produce un assorbimento di questa particella da parte del nucleo stesso e ciò causa un eccesso di energia che determina un [[moto oscillatorio]] (come una goccia di liquido che ha assorbito [[energia meccanica]]).
Il [[moto oscillatorio]] causa quindi un allungamento del nucleo finché questo non si rompe (fissione nucleare).
== Il modello a guscio (Shell) ==
{{vedi anche|modello nucleare a shell}}
Il modello a guscio (''shell'', o a strati) i nucleoni hanno proprietà simili a quelle degli elettroni intorno al nucleo, ovvero essi si trovano su [[orbitale atomico|orbitali]] dove agiscono forze nucleari attrattive<ref>[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/shell.html Nuclear Shell Model]</ref>.▼
Se il numero di neutroni o protoni presenti nel nucleo è uguale ai "[[Numero magico (fisica)|numeri magici]]" (2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126)<ref>{{en}} [http://www.halexandria.org/dward472.htm Articolo] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180227011419/http://www.halexandria.org/dward472.htm |data=27 febbraio 2018 }} sul "modello nucleare a shell" in cui sono riportati i riempimenti delle shell per vari elementi. URL consultato il 4 luglio 2011.</ref><ref>{{Cita pubblicazione|cognome=Ozawa|nome=A.|cognome2=Kobayashi|nome2=T.|cognome3=Suzuki|nome3=T.|cognome4=Yoshida|nome4=K.|cognome5=Tanihata|nome5=I.|titolo=New Magic Number, N=16, near the Neutron Drip Line|rivista=Physical Review Letters|volume=84|numero=24|p=5493|anno=2000|pmid=10990977|doi=10.1103/PhysRevLett.84.5493|bibcode=2000PhRvL..84.5493O}}</ref> i nuclei sono particolarmente stabili, sono fortemente legati e sono particolarmente abbondanti<ref>[http://www.lescienze.it/news/2013/10/11/news/nuovo_numero_magico_isotopo_instabile_calcio-1843029/ Un nuovo numero magico nucleare, Le scienze]</ref>; viceversa i nuclei con uno o due protoni e/o neutroni in più risultano poco legati. Il modello a shell predice in maniera soddisfacente [[spin]], [[parità (fisica)|parità]], [[momento magnetico]] e [[momento di quadrupolo elettrico]] dei nuclidi.
▲Il modello a guscio (''shell'', o a strati) i nucleoni hanno proprietà simili a quelle degli elettroni intorno al nucleo, ovvero essi si trovano su [[orbitale|orbitali]] dove agiscono forze nucleari attrattive.
== Il modello collettivo ==
Anche il modello a guscio non è del tutto soddisfacente e deve essere integrato con il modello a goccia.
Da questa integrazione nasce il modello collettivo, che però lascia ancora insoluti molti problemi sulla natura del nucleo.
==Note==
== Voci correlate ==▼
<references />
== Bibliografia ==
* {{cita libro|url=https://www.amazon.com/Nuclear-Shell-Theory-Dover-Editions/dp/048643933X |titolo=Nuclear Shell Theory| nome=I. | cognome=Talmi | nome2=A. | cognome2=de-Shalit |anno=1963|editore= Academic Press, (reprinted by Dover Publications)|ISBN=0-486-43933-X| lingua=en}}
* {{cita libro|url=https://www.amazon.co.uk/Simple-Models-Complex-Nuclei-Contemporary/dp/3718605503|titolo=Simple Models of Complex Nuclei: The Shell Model and the Interacting Boson Model| nome=I. | cognome=Talmi |anno=1993|editore= Harwood Academic Publishers|ISBN=3-7186-0551-1 | lingua=en}}
▲== Voci correlate ==
*[[Densità nucleare]]
*[[Elettrone]]
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*[[Neutrino]]
*[[Protone]]
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web | 1 = http://www.lightandmatter.com/html_books/4em/ch02/ch02.html | 2 = The Nucleus – a chapter from an online textbook | accesso = 30 dicembre 2014 | dataarchivio = 14 dicembre 2010 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20101214111339/http://www.lightandmatter.com/html_books/4em/ch02/ch02.html | urlmorto = sì }}
* [https://www-nds.iaea.org/livechart The LIVEChart of Nuclides – IAEA] in [https://www-nds.iaea.org/livechart Java ] or [https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html HTML]
* [https://web.archive.org/web/20180227011419/http://www.halexandria.org/dward472.htm Article on the "nuclear shell model," giving nuclear shell filling for the various elements]. Accessed Sept. 16, 2009.
* {{cita web | 1 = http://nagysandor.eu/nuklearis/timeline/index.html | 2 = Timeline: Subatomic Concepts, Nuclear Science & Technology | accesso = 30 dicembre 2014 | dataarchivio = 5 febbraio 2021 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20210205122858/http://nagysandor.eu/nuklearis/timeline/index.html | urlmorto = sì }}
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/liqdrop.html Liquid drop model] in the [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/hframe.html hyperphysics] online reference at Georgia State University
* [https://web.archive.org/web/20070822192647/http://www.phys.jyu.fi/research/gamma/publications/akthesis/node4.html Liquid drop model with parameter fit] from ''First Observations of Excited States in the Neutron Deficient Nuclei <sup>160,161</sup>W and <sup>159</sup>Ta'', Alex Keenan, PhD thesis, University of Liverpool, 1999 ([https://web.archive.org/web/20070814031048/http://www.phys.jyu.fi/research/gamma/publications/akthesis/thesis.html HTML version])
{{portale|Fisica}}
[[Categoria:Fisica nucleare]]
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