<'32>S+<'184>W熔合裂变研究

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhi911
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用中国原子能科学研究院HI-13串列加速器提供的140、145、150、155、160、165、170MeV的32S束流,进行了轰击184W的实验。对32S+184W反应系统通过前后角符合测量,分析了熔合和裂变两个反应过程。 根据实验得到的熔合激发函数,对之进行理论分析,表明简单的一维势垒穿透模型不能重现实验结果,特别是在垒下能区,实验结果明显高于理论结果,但是考虑了耦合道效应后,理论和实验结果基本可以吻合,所以对该系统其他自由度的耦合效应在熔合过程中起着明显的作用,从计算结果看,垒上能区出现熔合截面压低。 对裂变过程的分析,通过计算裂变碎片角分布,抽取了实验上的裂变碎片各向异性,实验结果与标准的鞍点过渡态模型有比较大的差别,利用角动量相关的预平衡裂变模型,对实验结果进行了分析,表明在该模型框架之下,理论基本上重现了实验结果,说明对这一类系统可能存在非平衡裂变过程。 此外,论文最后还讨论了一部分理论计算工作,在这部分计算中使用Hartree-Fock计算得到单粒子波函数,再利用连续态的RPA计算得到多极跃迁强度,最后利用微观的粒子-空穴耦合模型,计算得到核的极化电荷。在粒子-空穴耦合vertex的计算过程中,同时考虑了Isoscalar(IS)和Isovector(IV)两部分的效应,计算结果表明跃迁密度σρn(r)和σρp(r)在ISGQR以上与外界探针相关,并把计算值并与实验值相比较,在实验误差范围之内理论基本重现了实验结果。
其他文献
超强超短激光技术为科学研究提供了前所未有的超强电磁场和超高能量密度等极端物理条件,在强场激光物理等基础研究领域以及高能粒子加速等前沿应用方面具有重要意义。由于啁啾
近年来,基于准相位匹配原理的光学超晶格材料在科研和高技术应用领域引起了广泛的关注。除了优异的激光频率上转换和下转换功能外,光学超晶格还在全固态多波长激光器、激光显示
囚禁离子的冷却是离子阱物理的基本技术之一。几十年来,科学家们致力于发展各种冷却技术使得离子的温度由104K量级降到mK量级。离子冷却技术被广泛应用于精密质谱、离子光谱以
期刊
我从小就有一个梦想,梦想在多姿多彩的舞台上把我的声音传播到世界的每一个角落.课余的一次参赛经历丰富了我的生活,也让我离实现梦想又近了一步.rn10月12日是一个难忘的周末
本文用蒙特卡洛的方法模拟了二维第二类超导体中的无序相图。对于纯净的涡旋系统,我们得到了从涡旋固态到涡旋液态的相变,并且证明相变是一级相变,同时确定了相变温度。对于无序
Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体已被广泛应用在高速电子器件及光学器件中,如发光二极管(LEDs)和激光二极管(LDs),GaN基材料是其中重要的材料之一。由于自旋电子学的兴起,Ⅲ-Ⅴ族化合物的稀
本论文介绍了本人在SIOM(上海光机所)量子光学实验室所做的工作,主要包括85Rb喷泉钟系统搭建和前期物理实验,87Rb喷泉钟系统升级及后期误差评估与性能改进。  基于实验室研制87
白光LED由于其节能、环保、寿命长等诸多优点被认为是新一代固态光源。利用荧光粉转换实现白光LED是最有发展的途径。因此迫切需要能被蓝光或近紫外光激发的高效荧光粉。以硅
自80年代末欧洲核子研究中心(CERN)的欧洲μ子合作组(EMC)的实验结果触发了质子“自旋危机”,引起了人们对自旋物理研究广泛的兴趣,使得自旋物理研究成为强子物理研究领域的热