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北京大学平时可以进去吗,我想节假日去看一看能进去参观。进去时需要的东西:门票:参观北大清华都不需要门票,但是需要进行身份登记。开放时间:全年开放,节假日也照常开放。正常的作息时间过去都行。注意事项:1、最好买一张地图,因为校园大,以免迷路。2、大胆参观,学生装扮可能会好些。3、注意保持大学环境安静优雅。扩展资料:北京,清华大学主要景点:北京大学:百年纪念讲堂、图书馆、振兴中华碑、博雅塔、未名湖、斯诺墓、钟亭、翻尾石鱼、蔡元培先生像。李大钊先生像、北大静园六院、北京大学革命烈士纪念碑、塞万提斯像、西南联大纪念碑、原燕京大学建筑群、北京大学校友门。清华大学:理科楼、图书馆、大礼堂、同方部、清华学堂、水利实验馆、土木工程馆、世纪鼎、日晷、二校门、闻一多像、清华池、水木清华、工字厅、古月堂、荷塘月色、近春园遗址公园。精神传统:五四精神——北大精神核心、爱国、进步、民主、科学。作为五四运动的策源地,北大是这场运动重要的历史见证者和精神传承者,五四运动奠定了北大的精神底蕴。学风:勤奋、严谨、求实、创新。说勤奋,战争年代的北大学子在炮火和硝烟中笔耕不辍,和平年代的图书馆、实验室中依然是北大人忙碌的身影;论严谨,文史学科辨章学术、考镜源流,理工学科精益求精、锱铢必较。讲求实,费孝通深入江村开展社会调查,马寅初校长“单枪匹马”坚持“新人口论”的风采犹存;谈创新,北大一直在持续改革中前进,引领着中国高等教育的进步,培养着“引领未来的人”。学术精神、思想自由 兼容并包。1917年,蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣,延揽了陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适等一批人才在北京大学就职或任教。蔡元培说:“大学者,囊括大典,网罗众家之学府也以此思想自由之通则,而大学之所以为大也。”
北京大学平时可以进去,但是有规定的参观时间。上午开放时间是8:30—11:00 ,下午开放时间是14:00—16:30。参观北京大学不用门票,但要用身份证进行登记。北京大学校园面积很大,进校参观之前可以准备一份北京大学的校园展示图。北京大学东侧门是放行个人入校参观的指定通道,位置在地铁4号线北京大学东门站A口西北,其它校门不能通行。参观人员要自觉维护校园交通秩序,遵守交通规则,不在校门正前方和校内道路中间区域逗留、打闹和拍照,在道路上要靠右行走。因校内道路较窄、参观人员较多,请勿在校内骑行共享单车。扩展资料:北京大学个人参观校园注意事项:1、入校时需配合门卫进行安全检查。安全检查需要一些时间,请耐心等候。2、北京大学为教学科研单位,不以任何理由向入校参观人员收取费用。3、校内服务设施有限、道路狭窄、停车位短缺,因此不能提供就餐、车辆入校(含自行车)等服务。4、未名湖及周边区域为全国文物重点保护区,参观时要自觉保护文物、设施;爱护校园花草树木,不踩踏、不攀折、不攀登、不涂写、不刻画;爱护校园环境,禁止随地吐痰和丢弃各种废弃物。校园内禁止使用各类扩音设备,禁止喧哗。5、参观人员要自觉维护校园交通秩序,遵守交通规则,不在校门正前方和校内道路中间区域逗留、打闹和拍照,在道路上要靠右行走。因校内道路较窄、参观人员较多,请勿在校内骑行共享单车。6、暑假期间校内教学科研活动仍在进行中,请勿进入办公、教学场所参观。参考资料来源:人民网-黄牛卖50元一张假证可进北大 校方称不收费用参考资料来源:北京大学新闻网-北京大学个人参观校园网上预约平台7月7日正式上线试运行
什么时候都能进去,只要你镇定自若,不要犹犹豫豫,如果门卫闻起来,就说找人,提前想好找那个学院的老师就行了
一般的大学没有都是可以的,据我了解,清华北大只有在非常时期(例如校庆或者有领导人到访),不然都是可以进的。
可以进 现在可以进去参观已经开放了 没事的

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北京大学平时可以进去,但是有规定的参观时间。上午开放时间是8:30—11:00 ,下午开放时间是14:00—16:30。参观北京大学不用门票,但要用身份证进行登记。北京大学校园面积很大,进校参观之前可以准备一份北京大学的校园展示图。北京大学东侧门是放行个人入校参观的指定通道,位置在地铁4号线北京大学东门站A口西北,其它校门不能通行。参观人员要自觉维护校园交通秩序,遵守交通规则,不在校门正前方和校内道路中间区域逗留、打闹和拍照,在道路上要靠右行走。因校内道路较窄、参观人员较多,请勿在校内骑行共享单车。扩展资料:北京大学个人参观校园注意事项:1、入校时需配合门卫进行安全检查。安全检查需要一些时间,请耐心等候。2、北京大学为教学科研单位,不以任何理由向入校参观人员收取费用。3、校内服务设施有限、道路狭窄、停车位短缺,因此不能提供就餐、车辆入校(含自行车)等服务。4、未名湖及周边区域为全国文物重点保护区,参观时要自觉保护文物、设施;爱护校园花草树木,不踩踏、不攀折、不攀登、不涂写、不刻画;爱护校园环境,禁止随地吐痰和丢弃各种废弃物。校园内禁止使用各类扩音设备,禁止喧哗。5、参观人员要自觉维护校园交通秩序,遵守交通规则,不在校门正前方和校内道路中间区域逗留、打闹和拍照,在道路上要靠右行走。因校内道路较窄、参观人员较多,请勿在校内骑行共享单车。6、暑假期间校内教学科研活动仍在进行中,请勿进入办公、教学场所参观。参考资料来源:人民网-黄牛卖50元一张假证可进北大 校方称不收费用参考资料来源:北京大学新闻网-北京大学个人参观校园网上预约平台7月7日正式上线试运行
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什么叫幻数效应幻数效应是:包含有特定数目水分子的钠离子水合物具有异常高的扩散能力,迁移率比其他水合物要高1-2个量级,甚至远高于体相离子的迁移率。这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度。具体来说,包含1、2、4、5个水分子的离子水合物总能通过调整找到与NaCl衬底的四方对称性晶格匹配的结构,因此与衬底束缚很紧,不容易运动。而含有3个水分子的离子水合物,却很难与四方对称性的NaCl衬底匹配,因此会在表面形成很多亚稳态结构,再加上水分子很容易围绕钠离子集体旋转,使得离子水合物的扩散势垒大大降低,迁移率显著提高。分子动力学模拟结果表明,这一幻数效应可以在很大一个温度范围内存在(包括室温)。此外,这种动力学幻数效应具有一定的普适性,适用于相当一部分盐离子体系。扩展资料由于离子与水之间的相互作用,离子不仅会影响水的氢键网络构型,而且会影响水分子的各种动力学性质,比如:水分子的振动、转动、扩散、质子转移等。反过来,水分子在离子周围形成水合壳层,会对离子的电场产生屏蔽,并影响离子的动力学性质,比如:离子的输运和传导等。尤其是在受限体系(比如纳米流体)中,由于尺寸效应,这种影响尤为明显。离子水合物的微观结构和动力学一直是学术界争论的焦点。早在19世纪末,人们就意识到离子水合的存在并开始了系统的研究,最早的实验研究可以追溯到1900年德国著名物理化学家WaltherNernst的迁移实验(Transferenceexperiments)。虽然经过了一百多年的努力,离子的水合壳层数、各个水合层中水分子的数目和构型、水合离子对水氢键结构的影响、决定水合离子输运性质的微观因素等诸多问题,至今仍没有定论。尤其是对于界面和受限体系,由于表面的不均匀性和晶格的多样性,水分子、离子和表面三者之间的相互作用使得这个问题更加复杂。究其原因,关键在于缺乏单原子、单分子尺度的表征和调控手段,以及精准可靠的计算模拟方法。参考资料来源:北京大学新闻网-揭示水合离子的微观结构和幻数效应
若n个原子组成原子团簇 有些n值 对应的原子团簇很稳定 存在的几率很大有些n值 对应的原子团簇很不稳定 存在的几率很小而究竟 什么样的n值对应的原子团簇很稳定 什么样的n值对应的原子团簇不稳定 其规律貌似“诡异” n就成了“诡异”的数——幻数而相应的 n值-稳定性 规律 称 幻数效应 这也是百度的结果,很深奥的问题,无能为力
幻数——新的物理学名词。 原子核是由质子和中子构成,在质子数和中子数为某个特定数值或两者均为这一数值时,原子核的稳定性就比平均值大。这些数值被称为“幻数”。迄今已知的幻数有2、8、20、28、50、82、126。自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子或中子数分别与2到82的幻数相对应。质子数和中子数均为126的元素目前尚未发现。当原子核中质子和中子数都为幻数时,这样的情况称为双幻数。例如自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素Pb,就具有双幻数,显得异常稳定。日本理化研究所日前宣布,该所科学家谷畑勇夫再次发现了新的物理学“幻数”。据《日本经济新闻》5日报道,原子核是由质子和中子构成,在质子数和中子数为某个特定数值或两者均为这一数值时,原子核的稳定性就比平均值大。这些数值被称为“幻数”。迄今已知的幻数有2、8、20、28、50、82、126。自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子或中子数分别与2到82的幻数相对应。质子数和中子数均为126的元素目前尚未发现。当原子核中质子和中子数都为幻数时,这样的情况称为双幻数。例如自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素Pb,就具有双幻数,显得异常稳定。幻数的存在是原子核有“壳层结构[1]”的反映,表示相同的粒子以集团的形式构成结合状态,就会出现某种秩序,并且决定原子核的性质。1949年,德国核物理学家迈耶和延森等人用轨道和自旋相互作用来解释这种现象,并建立了“壳层模型”,他们由此而获得1963年诺贝尔奖。此后的物理学界一直认为,幻数是固定不变的。谷畑勇夫制作出谷畑勇夫使用特殊的装置——重离子加速器,人工制作出了中子数目多的原子核,即中子数量过剩的原子核,并对保持稳定状态的中子进行研究,结果发现中子数为6、30和32时,原子核不容易遭破坏。他认为这是新的“幻数”。2000年5月,他曾经发现幻数“16”。这位科学家认为,在中子数量过剩的原子核里,存在着与一般原子核不同的幻数系列,这些发现有助于解释为什么在宇宙中某些特定元素比较多的现象。不过,事实证明还存在其他的幻数。英国萨里大学和美国佛罗里达州立大学的科学家在在16日出版的《自然》杂志上最新报告中指出,他们发现具有放射性的人造硅同位素———硅42具有14个质子,28个中子,结构异常稳定,似乎具有双幻数。研究人员指出,8和20之间存在一些小的能量级,但由于量级差别不大,因此并不能表现出幻数,这也是普通质子和中子均为14的硅不像其他“幻数元素”那样稳定的原因。不过,科学家指出,随着原子核粒子的增多,粒子的相对量级可能就会发生改变,他们认为,人造硅42因为比普通硅原子中多了14个中子,因此使14也成为了一个幻数。科学家说,寻找幻数对开发众多“多中子同位素”相当关键。理解原子核的量级结构对量子理论也是一种检验,同时,对于理解发生一系列核反应的超新星爆炸也很重要。恒星爆炸死亡创造了所有比铁重的元素。爆炸过程中,大量的中子被释放出来,与原子相结合,短暂地出现了与硅42类似的“多中子同位素”。实验表明,自然界存在一系列幻数核,即当原子核内的质子数或中子数为2, 8, 20, 28, 50, 82和126时原子核特别稳定。例如,Z >32并为偶数的稳定核素中,同位素的丰度一般都不大可能超过50%,但是三种属于幻数核的核素的丰度却都在70%以上。又例如,中子数为50、82和126的原子核俘获中子的概率比邻近核素小得多,表明这种核不易再结合一个中子。再例如,幻数核的第一激发态能量约为2 MeV,比邻近核素的要大得多,特别是第一激发态的能量却为2.61 MeV,是最大的。幻数核的存在,立即使人们想到原子序数等于2, 10, 18, 36, 54, …时元素表现出特别稳定性的情形,原子的壳层结构对此作出了圆满的解释。核素性质所表现的周期性以及幻数核的事实是否也可以用原子核的壳层结构给予解释呢?人们仿照核外电子处于由原子核提供的有心势场中相对独立的运动,求解薛定谔方程,考虑到泡利不相容原理后,立即得到了原子壳层结构的情形,也假设原子核内每个核子都是在由其他核子提供的平均势场中作相对独立的运动,求解薛定谔方程,然后考虑到质子和中子都是费米子也应遵从泡利不相容原理,试图得到原子核的壳层结构。在这里,以何种形式表示核子所处势场,则是至关重要的。人们曾经将核子所处势场表示为谐振子势,方阱势,或费米型势,但都只能得到2, 8, 20三个幻数。要得到全部幻数,必须对核势场作更深入的分析。1949年迈耶尔(M.G.Mayer)和简森(J.H.D.Jensen)提出,核子所处势场应该是在方势阱中加入核子的自旋-轨道耦合作用项。考虑了核子的自旋-轨道耦合作用之后,引起了能级的分裂,凡是l > 0的所有能级都一分为二,即分裂为j = l -1/2和 j = l + 1/2两个能级,并且分裂后能级的间距随l的增大而增大,使能级分布表现出明显的相对集中的情形,即显示了清晰的壳层结构,如图18-5所示。由图中可以清楚地看到,壳层结构给出了2, 8, 20, 28, 50, 82和126全部幻数。这里应该特别强调的是,原子核的壳层结构并不表示核子的空间分布,而是表示核子的能量分布,核子的空间分布应该由描述核子量子态的波函数的模所决定的空间概率来表示。原子核的壳层结构模型不仅给出了全部幻数,说明了幻数核的稳定性,而且相当好地解释了大多数原子核基态的自旋和宇称。但是壳层模型也存在一定缺陷,如对核电四极矩的计算值与实验值相差很大,对核能级之间跃迁速率的计算值远低于实验值等。在c语言中,把直接使用的常数叫做幻数。在编程时,应尽量避免使用幻数,因为当常数需要改变时,要修改所有使用它的代码,工作量巨大,还可能有遗漏。因此通常把幻数定义为宏或枚举。建议使用枚举,因为它是编译阶段存在的符号,编译器的提示会更清晰、更准确。

幻数效应是:包含有特定数目水分子的钠离子水合物具有异常高的扩散能力,迁移率比其他水合物要高1-2个量级,甚至远高于体相离子的迁移率。这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度。具体来说,包含1、2、4、5个水分子的离子水合物总能通过调整找到与NaCl衬底的四方对称性晶格匹配的结构,因此与衬底束缚很紧,不容易运动。而含有3个水分子的离子水合物,却很难与四方对称性的NaCl衬底匹配,因此会在表面形成很多亚稳态结构,再加上水分子很容易围绕钠离子集体旋转,使得离子水合物的扩散势垒大大降低,迁移率显著提高。分子动力学模拟结果表明,这一幻数效应可以在很大一个温度范围内存在(包括室温)。此外,这种动力学幻数效应具有一定的普适性,适用于相当一部分盐离子体系。扩展资料由于离子与水之间的相互作用,离子不仅会影响水的氢键网络构型,而且会影响水分子的各种动力学性质,比如:水分子的振动、转动、扩散、质子转移等。反过来,水分子在离子周围形成水合壳层,会对离子的电场产生屏蔽,并影响离子的动力学性质,比如:离子的输运和传导等。尤其是在受限体系(比如纳米流体)中,由于尺寸效应,这种影响尤为明显。离子水合物的微观结构和动力学一直是学术界争论的焦点。早在19世纪末,人们就意识到离子水合的存在并开始了系统的研究,最早的实验研究可以追溯到1900年德国著名物理化学家WaltherNernst的迁移实验(Transferenceexperiments)。虽然经过了一百多年的努力,离子的水合壳层数、各个水合层中水分子的数目和构型、水合离子对水氢键结构的影响、决定水合离子输运性质的微观因素等诸多问题,至今仍没有定论。尤其是对于界面和受限体系,由于表面的不均匀性和晶格的多样性,水分子、离子和表面三者之间的相互作用使得这个问题更加复杂。究其原因,关键在于缺乏单原子、单分子尺度的表征和调控手段,以及精准可靠的计算模拟方法。参考资料来源:北京大学新闻网-揭示水合离子的微观结构和幻数效应
若n个原子组成原子团簇 有些n值 对应的原子团簇很稳定 存在的几率很大有些n值 对应的原子团簇很不稳定 存在的几率很小而究竟 什么样的n值对应的原子团簇很稳定 什么样的n值对应的原子团簇不稳定 其规律貌似“诡异” n就成了“诡异”的数——幻数而相应的 n值-稳定性 规律 称 幻数效应 这也是百度的结果,很深奥的问题,无能为力
幻数——新的物理学名词。 原子核是由质子和中子构成,在质子数和中子数为某个特定数值或两者均为这一数值时,原子核的稳定性就比平均值大。这些数值被称为“幻数”。迄今已知的幻数有2、8、20、28、50、82、126。自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子或中子数分别与2到82的幻数相对应。质子数和中子数均为126的元素目前尚未发现。当原子核中质子和中子数都为幻数时,这样的情况称为双幻数。例如自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素Pb,就具有双幻数,显得异常稳定。日本理化研究所日前宣布,该所科学家谷畑勇夫再次发现了新的物理学“幻数”。据《日本经济新闻》5日报道,原子核是由质子和中子构成,在质子数和中子数为某个特定数值或两者均为这一数值时,原子核的稳定性就比平均值大。这些数值被称为“幻数”。迄今已知的幻数有2、8、20、28、50、82、126。自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子或中子数分别与2到82的幻数相对应。质子数和中子数均为126的元素目前尚未发现。当原子核中质子和中子数都为幻数时,这样的情况称为双幻数。例如自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素Pb,就具有双幻数,显得异常稳定。幻数的存在是原子核有“壳层结构[1]”的反映,表示相同的粒子以集团的形式构成结合状态,就会出现某种秩序,并且决定原子核的性质。1949年,德国核物理学家迈耶和延森等人用轨道和自旋相互作用来解释这种现象,并建立了“壳层模型”,他们由此而获得1963年诺贝尔奖。此后的物理学界一直认为,幻数是固定不变的。谷畑勇夫制作出谷畑勇夫使用特殊的装置——重离子加速器,人工制作出了中子数目多的原子核,即中子数量过剩的原子核,并对保持稳定状态的中子进行研究,结果发现中子数为6、30和32时,原子核不容易遭破坏。他认为这是新的“幻数”。2000年5月,他曾经发现幻数“16”。这位科学家认为,在中子数量过剩的原子核里,存在着与一般原子核不同的幻数系列,这些发现有助于解释为什么在宇宙中某些特定元素比较多的现象。不过,事实证明还存在其他的幻数。英国萨里大学和美国佛罗里达州立大学的科学家在在16日出版的《自然》杂志上最新报告中指出,他们发现具有放射性的人造硅同位素———硅42具有14个质子,28个中子,结构异常稳定,似乎具有双幻数。研究人员指出,8和20之间存在一些小的能量级,但由于量级差别不大,因此并不能表现出幻数,这也是普通质子和中子均为14的硅不像其他“幻数元素”那样稳定的原因。不过,科学家指出,随着原子核粒子的增多,粒子的相对量级可能就会发生改变,他们认为,人造硅42因为比普通硅原子中多了14个中子,因此使14也成为了一个幻数。科学家说,寻找幻数对开发众多“多中子同位素”相当关键。理解原子核的量级结构对量子理论也是一种检验,同时,对于理解发生一系列核反应的超新星爆炸也很重要。恒星爆炸死亡创造了所有比铁重的元素。爆炸过程中,大量的中子被释放出来,与原子相结合,短暂地出现了与硅42类似的“多中子同位素”。实验表明,自然界存在一系列幻数核,即当原子核内的质子数或中子数为2, 8, 20, 28, 50, 82和126时原子核特别稳定。例如,Z >32并为偶数的稳定核素中,同位素的丰度一般都不大可能超过50%,但是三种属于幻数核的核素的丰度却都在70%以上。又例如,中子数为50、82和126的原子核俘获中子的概率比邻近核素小得多,表明这种核不易再结合一个中子。再例如,幻数核的第一激发态能量约为2 MeV,比邻近核素的要大得多,特别是第一激发态的能量却为2.61 MeV,是最大的。幻数核的存在,立即使人们想到原子序数等于2, 10, 18, 36, 54, …时元素表现出特别稳定性的情形,原子的壳层结构对此作出了圆满的解释。核素性质所表现的周期性以及幻数核的事实是否也可以用原子核的壳层结构给予解释呢?人们仿照核外电子处于由原子核提供的有心势场中相对独立的运动,求解薛定谔方程,考虑到泡利不相容原理后,立即得到了原子壳层结构的情形,也假设原子核内每个核子都是在由其他核子提供的平均势场中作相对独立的运动,求解薛定谔方程,然后考虑到质子和中子都是费米子也应遵从泡利不相容原理,试图得到原子核的壳层结构。在这里,以何种形式表示核子所处势场,则是至关重要的。人们曾经将核子所处势场表示为谐振子势,方阱势,或费米型势,但都只能得到2, 8, 20三个幻数。要得到全部幻数,必须对核势场作更深入的分析。1949年迈耶尔(M.G.Mayer)和简森(J.H.D.Jensen)提出,核子所处势场应该是在方势阱中加入核子的自旋-轨道耦合作用项。考虑了核子的自旋-轨道耦合作用之后,引起了能级的分裂,凡是l > 0的所有能级都一分为二,即分裂为j = l -1/2和 j = l + 1/2两个能级,并且分裂后能级的间距随l的增大而增大,使能级分布表现出明显的相对集中的情形,即显示了清晰的壳层结构,如图18-5所示。由图中可以清楚地看到,壳层结构给出了2, 8, 20, 28, 50, 82和126全部幻数。这里应该特别强调的是,原子核的壳层结构并不表示核子的空间分布,而是表示核子的能量分布,核子的空间分布应该由描述核子量子态的波函数的模所决定的空间概率来表示。原子核的壳层结构模型不仅给出了全部幻数,说明了幻数核的稳定性,而且相当好地解释了大多数原子核基态的自旋和宇称。但是壳层模型也存在一定缺陷,如对核电四极矩的计算值与实验值相差很大,对核能级之间跃迁速率的计算值远低于实验值等。在c语言中,把直接使用的常数叫做幻数。在编程时,应尽量避免使用幻数,因为当常数需要改变时,要修改所有使用它的代码,工作量巨大,还可能有遗漏。因此通常把幻数定义为宏或枚举。建议使用枚举,因为它是编译阶段存在的符号,编译器的提示会更清晰、更准确。
若n个原子组成原子团簇 有些n值 对应的原子团簇很稳定 存在的几率很大有些n值 对应的原子团簇很不稳定 存在的几率很小而究竟 什么样的n值对应的原子团簇很稳定 什么样的n值对应的原子团簇不稳定 其规律貌似“诡异” n就成了“诡异”的数——幻数而相应的 n值-稳定性 规律 称 幻数效应 这也是百度的结果,很深奥的问题,无能为力
幻数——新的物理学名词。 原子核是由质子和中子构成,在质子数和中子数为某个特定数值或两者均为这一数值时,原子核的稳定性就比平均值大。这些数值被称为“幻数”。迄今已知的幻数有2、8、20、28、50、82、126。自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子或中子数分别与2到82的幻数相对应。质子数和中子数均为126的元素目前尚未发现。当原子核中质子和中子数都为幻数时,这样的情况称为双幻数。例如自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素Pb,就具有双幻数,显得异常稳定。日本理化研究所日前宣布,该所科学家谷畑勇夫再次发现了新的物理学“幻数”。据《日本经济新闻》5日报道,原子核是由质子和中子构成,在质子数和中子数为某个特定数值或两者均为这一数值时,原子核的稳定性就比平均值大。这些数值被称为“幻数”。迄今已知的幻数有2、8、20、28、50、82、126。自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子或中子数分别与2到82的幻数相对应。质子数和中子数均为126的元素目前尚未发现。当原子核中质子和中子数都为幻数时,这样的情况称为双幻数。例如自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素Pb,就具有双幻数,显得异常稳定。幻数的存在是原子核有“壳层结构[1]”的反映,表示相同的粒子以集团的形式构成结合状态,就会出现某种秩序,并且决定原子核的性质。1949年,德国核物理学家迈耶和延森等人用轨道和自旋相互作用来解释这种现象,并建立了“壳层模型”,他们由此而获得1963年诺贝尔奖。此后的物理学界一直认为,幻数是固定不变的。谷畑勇夫制作出谷畑勇夫使用特殊的装置——重离子加速器,人工制作出了中子数目多的原子核,即中子数量过剩的原子核,并对保持稳定状态的中子进行研究,结果发现中子数为6、30和32时,原子核不容易遭破坏。他认为这是新的“幻数”。2000年5月,他曾经发现幻数“16”。这位科学家认为,在中子数量过剩的原子核里,存在着与一般原子核不同的幻数系列,这些发现有助于解释为什么在宇宙中某些特定元素比较多的现象。不过,事实证明还存在其他的幻数。英国萨里大学和美国佛罗里达州立大学的科学家在在16日出版的《自然》杂志上最新报告中指出,他们发现具有放射性的人造硅同位素———硅42具有14个质子,28个中子,结构异常稳定,似乎具有双幻数。研究人员指出,8和20之间存在一些小的能量级,但由于量级差别不大,因此并不能表现出幻数,这也是普通质子和中子均为14的硅不像其他“幻数元素”那样稳定的原因。不过,科学家指出,随着原子核粒子的增多,粒子的相对量级可能就会发生改变,他们认为,人造硅42因为比普通硅原子中多了14个中子,因此使14也成为了一个幻数。科学家说,寻找幻数对开发众多“多中子同位素”相当关键。理解原子核的量级结构对量子理论也是一种检验,同时,对于理解发生一系列核反应的超新星爆炸也很重要。恒星爆炸死亡创造了所有比铁重的元素。爆炸过程中,大量的中子被释放出来,与原子相结合,短暂地出现了与硅42类似的“多中子同位素”。实验表明,自然界存在一系列幻数核,即当原子核内的质子数或中子数为2, 8, 20, 28, 50, 82和126时原子核特别稳定。例如,Z >32并为偶数的稳定核素中,同位素的丰度一般都不大可能超过50%,但是三种属于幻数核的核素的丰度却都在70%以上。又例如,中子数为50、82和126的原子核俘获中子的概率比邻近核素小得多,表明这种核不易再结合一个中子。再例如,幻数核的第一激发态能量约为2 MeV,比邻近核素的要大得多,特别是第一激发态的能量却为2.61 MeV,是最大的。幻数核的存在,立即使人们想到原子序数等于2, 10, 18, 36, 54, …时元素表现出特别稳定性的情形,原子的壳层结构对此作出了圆满的解释。核素性质所表现的周期性以及幻数核的事实是否也可以用原子核的壳层结构给予解释呢?人们仿照核外电子处于由原子核提供的有心势场中相对独立的运动,求解薛定谔方程,考虑到泡利不相容原理后,立即得到了原子壳层结构的情形,也假设原子核内每个核子都是在由其他核子提供的平均势场中作相对独立的运动,求解薛定谔方程,然后考虑到质子和中子都是费米子也应遵从泡利不相容原理,试图得到原子核的壳层结构。在这里,以何种形式表示核子所处势场,则是至关重要的。人们曾经将核子所处势场表示为谐振子势,方阱势,或费米型势,但都只能得到2, 8, 20三个幻数。要得到全部幻数,必须对核势场作更深入的分析。1949年迈耶尔(M.G.Mayer)和简森(J.H.D.Jensen)提出,核子所处势场应该是在方势阱中加入核子的自旋-轨道耦合作用项。考虑了核子的自旋-轨道耦合作用之后,引起了能级的分裂,凡是l > 0的所有能级都一分为二,即分裂为j = l -1/2和 j = l + 1/2两个能级,并且分裂后能级的间距随l的增大而增大,使能级分布表现出明显的相对集中的情形,即显示了清晰的壳层结构,如图18-5所示。由图中可以清楚地看到,壳层结构给出了2, 8, 20, 28, 50, 82和126全部幻数。这里应该特别强调的是,原子核的壳层结构并不表示核子的空间分布,而是表示核子的能量分布,核子的空间分布应该由描述核子量子态的波函数的模所决定的空间概率来表示。原子核的壳层结构模型不仅给出了全部幻数,说明了幻数核的稳定性,而且相当好地解释了大多数原子核基态的自旋和宇称。但是壳层模型也存在一定缺陷,如对核电四极矩的计算值与实验值相差很大,对核能级之间跃迁速率的计算值远低于实验值等。在c语言中,把直接使用的常数叫做幻数。在编程时,应尽量避免使用幻数,因为当常数需要改变时,要修改所有使用它的代码,工作量巨大,还可能有遗漏。因此通常把幻数定义为宏或枚举。建议使用枚举,因为它是编译阶段存在的符号,编译器的提示会更清晰、更准确。

北京大学新闻网的网站规划六年来,北京大学新闻网记者团出色地完成了“北京论坛”“北大 211 工程巡礼”“周公庙考古”“北大国家精品课程”“王选逝世”“时代英雄孟二冬”等系列重大报道,在校内外引起较大的反响,记者作品经常被新华网、人民网、新浪网、凤凰网等主流媒体转载。作为北大新媒体人的素质教育平台,从新闻网成长起来的一批学生记者现已经活跃在国务院新闻办、路透社、南方报业集团、广州报业集团等国内外重大新闻机关和新闻媒体。六年来,近百名学生记者在这里结下深厚的友谊。这些来自不同院系、年级的同学,在各类团队活动中彼此相识、相知,分享新时代媒体人的自豪、自主、自强的新闻理想,我们的口号是“在完美报道北大的同时完美自身”。

六年来,北京大学新闻网记者团出色地完成了“北京论坛”“北大 211 工程巡礼”“周公庙考古”“北大国家精品课程”“王选逝世”“时代英雄孟二冬”等系列重大报道,在校内外引起较大的反响,记者作品经常被新华网、人民网、新浪网、凤凰网等主流媒体转载。作为北大新媒体人的素质教育平台,从新闻网成长起来的一批学生记者现已经活跃在国务院新闻办、路透社、南方报业集团、广州报业集团等国内外重大新闻机关和新闻媒体。六年来,近百名学生记者在这里结下深厚的友谊。这些来自不同院系、年级的同学,在各类团队活动中彼此相识、相知,分享新时代媒体人的自豪、自主、自强的新闻理想,我们的口号是“在完美报道北大的同时完美自身”。

北京大学对外开放参观时间?北京大学对外参观开放时间分为两个时段,分别为8:30-11:00与14:00-16:30。参观北京大学需要进行提前预约,每日开放预约名额共3000人,其中上、下午各1500人。参观当天,预约人须凭预约订单号及个人有效证件前往北京大学东侧门有序排队。入校时,采取实名制预约、实名制验证及人脸识别相结合的模式登记入校核对放行,若一致方可准入参观,预约名额转让无效。开放期间,学校将对参观人员逐人进行人身安检和开包检查,如发现可能影响现场安全和秩序的物品,将禁止带入校园;若发现涉嫌违法行为,将立即报警;对拒不接受安全检查的参观人员,将禁止其入校。北京大学的对外开放受时间、空间和自然条件的高度影响,学校举办大型活动或有不可抗力情况发生时,将停止对外开放,网络预约名额将被取消。若遇到此类突发情况,学校将提前在北大主页发布公告,并以短信形式进行通知,系统会自动再给一次预约机会。扩展资料参观北京大学的注意事项:1、北京大学东侧门是放行供个人入校参观的指定通道,位置在地铁4号线北京大学东门站A口西北。2、所有参观人员均需携带身份证(无身份证儿童请携带户口本),以便核对信息入校。3、入校时需配合门卫进行安全检查。安全检查需要一些时间,请耐心等候。4、北京大学为教学科研单位,不以任何理由向入校参观人员收取费用。5、校内服务设施有限、道路狭窄、停车位较为短缺,因此不能提供就餐、车辆入校(含自行车)等服务。6、未名湖及周边区域为全国文物重点保护区,参观时要自觉保护文物、设施;爱护校园花草树木,不踩踏、不攀折、不攀登、不涂写、不刻画;爱护校园环境,禁止随地吐痰和丢弃各种废弃物。校园内禁止使用各类扩音设备,禁止喧哗。参考资料来源:北京大学新闻网-北京大学个人参观校园网上预约系统7月7日上线
北京大学对外参观开放时间分为两个时段,分别为8:30-11:00与14:00-16:30。参观北京大学需要进行提前预约,每日开放预约名额共3000人,其中上、下午各1500人。
北大对外开放,规定是周末和节假日白天开放参观, 一般游客是在北大东门地铁站附近的两个门排队,需要登记和检查身份证。其他几个门,包括比较著名的西校门应该都需要学生证。 平常时间管得不算太严,一般学生模样的直接走或骑车进去基本不怎么拦,不过如果是明显让人看出是游客的话还是老老实实去东门排队。
清华大学参观时间: 双休日、法定节假日及学校寒暑假(具体日期见学校通告)期间的每日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30,校园对外开放参观。北京大学参观时间: 校外人员可持本人身份证或护照在东侧门(地铁四号线北京大学东门站A口向西)排队,登记入校。每日准许登记入校的时段是:8时30分至11时30分和14时至17时,登记入校不收取任何费用。

北京大学对外参观开放时间分为两个时段,分别为8:30-11:00与14:00-16:30。参观北京大学需要进行提前预约,每日开放预约名额共3000人,其中上、下午各1500人。参观当天,预约人须凭预约订单号及个人有效证件前往北京大学东侧门有序排队。入校时,采取实名制预约、实名制验证及人脸识别相结合的模式登记入校核对放行,若一致方可准入参观,预约名额转让无效。开放期间,学校将对参观人员逐人进行人身安检和开包检查,如发现可能影响现场安全和秩序的物品,将禁止带入校园;若发现涉嫌违法行为,将立即报警;对拒不接受安全检查的参观人员,将禁止其入校。北京大学的对外开放受时间、空间和自然条件的高度影响,学校举办大型活动或有不可抗力情况发生时,将停止对外开放,网络预约名额将被取消。若遇到此类突发情况,学校将提前在北大主页发布公告,并以短信形式进行通知,系统会自动再给一次预约机会。扩展资料参观北京大学的注意事项:1、北京大学东侧门是放行供个人入校参观的指定通道,位置在地铁4号线北京大学东门站A口西北。2、所有参观人员均需携带身份证(无身份证儿童请携带户口本),以便核对信息入校。3、入校时需配合门卫进行安全检查。安全检查需要一些时间,请耐心等候。4、北京大学为教学科研单位,不以任何理由向入校参观人员收取费用。5、校内服务设施有限、道路狭窄、停车位较为短缺,因此不能提供就餐、车辆入校(含自行车)等服务。6、未名湖及周边区域为全国文物重点保护区,参观时要自觉保护文物、设施;爱护校园花草树木,不踩踏、不攀折、不攀登、不涂写、不刻画;爱护校园环境,禁止随地吐痰和丢弃各种废弃物。校园内禁止使用各类扩音设备,禁止喧哗。参考资料来源:北京大学新闻网-北京大学个人参观校园网上预约系统7月7日上线
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清华大学参观时间: 双休日、法定节假日及学校寒暑假(具体日期见学校通告)期间的每日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30,校园对外开放参观。北京大学参观时间: 校外人员可持本人身份证或护照在东侧门(地铁四号线北京大学东门站A口向西)排队,登记入校。每日准许登记入校的时段是:8时30分至11时30分和14时至17时,登记入校不收取任何费用。
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清华大学参观时间: 双休日、法定节假日及学校寒暑假(具体日期见学校通告)期间的每日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30,校园对外开放参观。北京大学参观时间: 校外人员可持本人身份证或护照在东侧门(地铁四号线北京大学东门站A口向西)排队,登记入校。每日准许登记入校的时段是:8时30分至11时30分和14时至17时,登记入校不收取任何费用。

北京大学能进去参观吗北京大学能进去参观。暑假期间每人有1次预约机会,预约成功后需要更改行程的,可以先取消预约,而后重新申请。1.校园参观开放时间分为两个时段,分别是8:30—11:00与14:00—16:30。2.校园入口:北京大学东侧门是放行个人入校参观的指定通道,位置在地铁4号线北京大学东门站A口西北,其它校门不能通行。3.所有参观人员均需携带身份证(无身份证儿童请携带户口本),以便核对信息入校。入校时,将采取实名制验证及人脸识别相结合的模式核对放行,若一致方可准入参观,预约名额转让无效。扩展资料北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京城内沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。北京大学是新文化运动的中心和五四运动的策源地,最早在中国传播马克思主义和科学、民主思想,是创建中国共产党的重要基地之一。长期以来,北京大学始终与中国和中国人民共命运,与时代和社会同前进,是培养和造就高素质创造性人才的摇篮,恰如蔡元培先生所言:“大学者,囊括大典,网罗众家之学府也……此思想自由之通则,而大学之所以为大也。”参考资料来源:北京大学新闻网-北京大学个人参观校园网上预约平台7月7日正式上线试运行
能进去参观。 需要的东西:1.门票:参观北大清华都不需要门票,但是需要进行身份登记。2.开放时间:全年开放,节假日也照常开放。正常的作息时间过去都行注意事项:1.最好买一张地图,因为校园大,以免迷路。2.大胆参观,学生装扮可能会好些。3.注意保持大学环境安静优雅。 4.暑期人会特别多。

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