Розрахунок iраст-смуг з позитивною парнiстю для ядер 190−198Hg

Автор(и)

  • K. A. Hussain Department of Physics, College of Science, University of Babylon
  • M. K. Mohsin Department of Physics, College of Science, University of Babylon
  • F. I. Sharrad Department of Physics, College of Science, University of Kerbala

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.08.0653

Ключові слова:

IBM-1, B(E2) values, energy levels, potential energy

Анотація

Модель взаємодiючих бозонiв (МВБ-1) застосовано для розрахунку низьколежачих iраст-смуг з позитивною парнiстю в 190−198Hg ядрах. Систематичний iраст-рiвень i наведенi ймовiрностi електричних переходiв B(E2) ↓ для цих ядер розрахованi i порiвнюються з експериментальними даними. Вивчено вiдношення R4/2 енергiй збудження перших 4+ i 2+ порушених станiв для O(6) симетрiї. Для кiлькiсної характеристики еволюцiї систематично дослiджено iраст-рiвень R = EL+1/E2+1 деяких низьколежачих квадрупольних колективних станiв i проведено порiвняння з експериментом. Визначено систематичнi B(E2) величини. Момент iнерцiї як функцiя квадрата обертальної енергiї ядер з парним числом протонiв Z = 80 i 110 < N < 118 свiдчить про зникнення властивостi зворотного вигину. Результати розрахункiв знаходяться в хорошiй вiдповiдностi з експериментом. Виконано аналiтичний розрахунок iраст-рiвня i B(E2) величин для парно-парних Hg ядер в рамках МВБ-1 i O(6) симетрiї. Графiки поверхонь потенцiальної енергiї показують, що ядра деформованi i y-нестабiльнi.

Посилання

R.M. Lieder, H. Beuscher, W.F. Davidson, A. Neskakis, C. Mayer-B¨oricke. Excitation of high-spin states in 190,191,192,193,194Hg through (,) reactions. Nucle. Phys. A 248, 317 (1975).

https://doi.org/10.1016/0375-9474(75)90168-2

A. Sethi, N.M. Hintz, D.N. Mihailidis, A.M. Mack, M. Gazzaly, K. W. Jones, G. Pauletta, L. Santi, D. Goutte. Inelastic proton scattering from Pt isotopes and the interacting boson model. Phys. Rev. C 44, 700 (1991).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.44.700

A. Arima, F. Iachello. Interacting boson model of collective nuclear states IV. The (6) limit. Ann. Phys. NY 123, 468 (1979).

https://doi.org/10.1016/0003-4916(79)90347-6

H.H. Kassim, F.I. Sharrad. Negative parity low-spin states of even-odd 187−197Pt isotopes. Nucl. Phys. A 933, 1 (2015).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2014.08.097

T. Otsuka, A. Arima, F. Iachello. Nuclear shell model and interacting bosons. Nucl. Phys. A 309, 1 (1978).

https://doi.org/10.1016/0375-9474(78)90532-8

F. Iachello, A. Arima. Boson symmetries in vibrational nuclei. Phys. Lett. B 53, 309 (1974).

https://doi.org/10.1016/0370-2693(74)90389-X

A. Arima, F. Iachello. Collective nuclear states as representations of a SU(6) group. Phys. Rev. Lett. 35, 1069 (1975).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.35.1069

R. Kumar, S. Sharma, J.B. Gupta. Character of quasibands in 150 sm using IBM. Arm. J. Phys. 3, 150 (2010).

D. Vretenar, G. Bonsignori, M. Savoia. One and two broken pairs in the interacting boson model: High-spin states in 190,192,194Hg. Phys. Rev. C 47, 2019 (1993).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.47.2019

S. Yoshida, N. Takigawa. Shape dependence of pairing gap energies and the structure of Hg and Pb isotopes. Phys. Rev. C 55, 1255 (1997).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.55.1255

L. Weissman, R.H. Mayer, G. Kumbartzki, N. BenczerKoller, C. Broude, J.A. Cizewski, M. Hass, J. Holden, R.V.F. Janssens, T. Lauritsen, I.Y. Lee, A.O. Macchiavelli, D.P. McNabb, M. Satteson. Single particle signatures in high-spin, quasicontinuum states in Hg-193, Hg-194 from -factor measurements. Phys. Lett. B 446, 22 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0370-2693(98)01514-7

K. Nomura, R. Rodr’ıguez-Guzm’an, L.M. Robledo. Shape evolution and the role of intruder configurations in Hg isotopes within the interacting boson model based on a Gogny energy density functional. Phys. Rev. C 87, 064313 (2013).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.87.064313

C. Bernards et al. Investigation of 0+ states in 198Hg after two-neutron pickup. Phys. Rev. C 87, 024318 (2013).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.87.024318

J.E. Garc´ıa-Ramos, K. Heyde. Disentangling the nuclear shape coexistence in even-even Hg isotopes using the interacting boson model. arXiv:1410.2869 (2014).

N. Bree et al. Shape coexistence in the neutron-deficient even-even 182−188Hg isotopes studied via Coulomb excitation. Phys. Rev. Lett. 112, 162701 (2014).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.162701

J.M. Boillos, P. Sarriguren. Effects of deformation on the -decay patterns of light even-even and odd-mass Hg and Pt isotopes. Phys. Rev. C 91, 034311 (2015).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.91.034311

H.H. Kassim, F.I. Sharrad. Energy levels and electromagnetic transition of 190˘196Pt nuclei. Int. J. Mod. Phys. E 23, 1450070 (2014).

https://doi.org/10.1142/S0218301314500700

H.H. Kassim, F.I. Sharrad. High-spin structure in 192−196Pt isotopes. Research & Reviews: J. of Phys. 3, 11 (2014).

H.H. Kassim, F.I. Sharrad. O(6) symmetry of even 186−198Pt isotopes under the framework of interacting boson model (IBM-1). Int. J. of Sci. and Research (IJSR) 3, 2189 (2014).

F.I. Sharrad, H.Y. Abdullah, N. AL-Dahan, N.M. Umran, A.A. Okhunov, H. Abu-Kassim. Low-lying states of 184W and 184Os nuclei. Chinese Phys. C 37, 034101 (2013).

https://doi.org/10.1088/1674-1137/37/3/034101

F.I. Sharrad, H.Y. Abdullah, N. AL-Dahan, A.A. Mohammed-Ali, A.A. Okhunov, H.A. Kassim. Shape transition and collective excitations in neutron-rich 170−178Yb nuclei. Rom. J. Phys. 57, 1346 (2012).

H.H. Khudher, A.K. Hasan, F.I. Sharrad. Calculation of energy levels, transition probabilities, and potential energy surfaces for 120−126Xe even-even isotopes. Ukr. J. Phys. 62, 152 (2017).

https://doi.org/10.15407/ujpe62.02.0152

F. Iachello, A. Arima. The Interacting Boson Model (Cambridge Univ. Press, 1987) [ISBN: 978-0521302821].

https://doi.org/10.1017/CBO9780511895517

R.F. Casten, D.D Warner. The interacting boson approximation. Rev. Mod. Phys. 60, 389 (1988).

https://doi.org/10.1103/RevModPhys.60.389

F. Iachello, P. Van Isacker. The interacting Boson Mode (Cambridge Univ. Press, 1991) [ISBN: 978-0521380928].

https://doi.org/10.1017/CBO9780511549724

http://www.nndc.bnl.gov/chart/getENSDFDatasets.jsp.

B.J. Singh. Nuclear data sheets for = 190. Nucl. Data Sheets 99, 275 (2003).

https://doi.org/10.1006/ndsh.2003.0009

C.M. Baglin. Nuclear data sheets for = 192. Nucl. Data Sheets 84, 717 (1998).

https://doi.org/10.1006/ndsh.1998.0017

B.J. Singh. Nuclear data sheets for = 194. Nucl. Data Sheets 107, 1531 (2006).

https://doi.org/10.1016/j.nds.2006.05.004

H. Xiaolong. Nuclear data sheets for = 196. Nucl. Data Sheets 108, 1093 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.nds.2007.05.001

H. Xiaolong. Nuclear data sheets for = 198. Nucl. Data Sheets 110, 2533 (2009).

https://doi.org/10.1016/j.nds.2009.09.002

Завантаження

Опубліковано

2018-12-13

Номер

Розділ

Ядра та ядерні реакції

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають