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中能重离子碰撞是当前国际上核物理研究的重要前沿领域之一,主要研究热点包括反应动力学、核物质性质、核物质状态方程(Eo S)及对称能等研究内容。本论文主要研究了中能重离子核反应中横向流质量依赖的动力学机制以及发射源的性质。结果如下:(a)中能重离子核反应中横向流的质量依赖关系实验上从35 Me V/nucleon的40Ca+40Ca反应系统中分别提取得到Z=1-9同位素的横向流强度,并将实验上提取到的横向流质量依赖关系与约束的量子分子动力学(Co MD)的模拟结果相比较。当根据实验条件对Co MD模拟事件进行选择后,软Eo S(不可压缩系数K=200 Me V)的Co MD模拟结果可以很好的重现实验上提取到的横向流质量依赖关系。利用集体运动-热运动模型(CTIM)对Co MD模拟结果做进一步分析。结果表明,横向流质量依赖关系的产生为反应系统中动量守恒约束下中核子集体运动和热运动相互作用的结果,并且横向流随约化质量(A/Asys)的变化关系与系统大小无关。(b)中能重离子核反应中生成发射源的性质利用反对称化的量子分子动力学(AMD)模型模拟了40Ca+40Ca反应系统在35 Me V/nucleon能量下的中心碰撞,通过自洽法从其产生的初级同位素产额中提取出了碰撞过程中发射源的密度和温度。在密度和温度提取过程中,利用基于修正的Fisher模型改进方法,首先从全部的同位素产额中计算了对称能系数与温度的比值(asym/T)。改变AMD模拟中对称能的密度依赖关系,根据asym/T与碎片生成时核子密度的函数关系提取出发射源的密度为ρ/ρ0=0.67±0.02。利用不同相互作用下对称能密度依赖关系提取了对称能系数asym,同时计算出系统的表观温度。结果表明,表观温度呈现同位素质量依赖的特性。经过递归计算,发射源的真实温度被确定为T=5.5±0.2 Me V。另外,我们还从实验重建得到了40 Me V/nucleon下64Zn+112Sn系统的初级碎片产额。应用自洽法从重建的初级碎片产额中提取出了发射源的密度ρ/ρ0=0.65±0.02;通过与AMD模拟结果进行比较,确定了实验上该反应系统产生的发射源温度和该密度下的对称能大小分别为:T=5.0±0.4 Me V和asym=23.1±0.6 Me V。