Мiкроскопiчний трикластерний опис ядер 11B та 11C

Автор(и)

  • V. S. Vasilevsky Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe58.06.0544

Ключові слова:

nuclei, three-cluster microscopic models, resonating group method, hyperspherical harmonics method

Анотація

Спектр зв’язаних та резонансних станiв дзеркальних ядер 11B i 11C дослiджено в рамках мiкроскопiчної трикластерної моделi, яка поєднує в собi метод резонуючих груп та метод гiперсферичних гармонiк. Ця модель залучає базис гiперсферичних гармонiк для нумерацiї каналiв трикластерного континууму та реалiзацiї необхiдних граничних умов. Детально вивчено спектр зв’язаних станiв ядер 11B i 11C та визначено параметри, якi характеризують форму i розмiри ядер у цих станах. Розраховано спектр резонансних станiв, що зануренi в трикластерний континуум a + a+ 3H i a + a+ 3He та встановлено домiнуючi канали розпаду таких станiв. Виявлено дуже вузькi резонанси, якi є аналогом станiв Хойла.

Посилання

<ol>

<li> F. Ajzenberg-Selove, Nucl. Phys. A 506, 1 (1990).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/0375-9474(90)90271-M">https://doi.org/10.1016/0375-9474(90)90271-M</a></li>
<li> N. Soi’c, M. Freer, L. Donadille et al., Nucl. Phys. A 742, 271 (2004).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2004.06.027">https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2004.06.027</a></li>
<li> N.C. Summers, S.D. Pain, N.A. Orr et al., Phys. Lett. B 650, 124 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/j.physletb.2007.05.003">https://doi.org/10.1016/j.physletb.2007.05.003</a></li>
<li> T. Kawabata, H. Akimune, H. Fujita et al., Nucl. Phys. A 790, 290 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2007.03.047">https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2007.03.047</a></li>
<li> T. Kawabata, H. Akimune, H. Fujita et al., Nucl. Phys. A 788, 301 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2007.01.016">https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2007.01.016</a></li>
<li> T. Kawabata, H. Akimune, H. Fujimura et al., Phys. Rev. C 70, 034318 (2004).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.70.034318">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.70.034318</a></li>
<li> H. Yamaguchi, T. Hashimoto, S. Hayakawa et al., Phys. Rev. C 83, 034306 (2011).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.83.034306">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.83.034306</a></li>
<li> M. Yosoi, H. Akimune, I. Daito et al., Phys. Lett. B 551, 255 (2003).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/S0370-2693(02)03062-9">https://doi.org/10.1016/S0370-2693(02)03062-9</a></li>
<li> H.T. Fortune and R. Sherr, Phys. Rev. C 83, 054314 (2011).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.83.054314">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.83.054314</a></li>
<li> M. Freer, N.L. Achouri, C. Angulo et al., Phys. Rev. C 85, 014304 (2012).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.85.014304">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.85.014304</a></li>
<li> R.J. Charity, S.A. Komarov, L.G. Sobotka et al., Phys. Rev. C 78, 054307 (2008).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.78.054307">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.78.054307</a></li>
<li> N. Curtis, N.I. Ashwood, W.N. Catford et al., Phys. Rev. C 72, 044320 (2005).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.72.044320">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.72.044320</a></li>
<li> P. Descouvemont, Nucl. Phys. A 584, 532 (1995).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/0375-9474(94)00784-K">https://doi.org/10.1016/0375-9474(94)00784-K</a></li>
<li> N.K. Timofeyuk, P. Descouvemont, R.C. Johnson, Phys. Rev. C 75, 034302 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.75.034302">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.75.034302</a></li>
<li> T. Yamada and Y. Funaki, J. Phys. Conf. Ser. 321, 012025 (2011).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1088/1742-6596/321/1/012025">https://doi.org/10.1088/1742-6596/321/1/012025</a></li>
<li> T. Yamada and Y. Funaki, Phys. Rev. C 82, 064315 (2010).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.82.064315">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.82.064315</a></li>
<li> Y. Kanada-En'yo, T. Suhara, and F. Kobayashi, J. Phys. Conf. Ser. 321, 012009 (2011).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1088/1742-6596/321/1/012009">https://doi.org/10.1088/1742-6596/321/1/012009</a></li>
<li> V. Vasilevsky, F. Arickx, W. Vanroose, and J. Broeckhove, Phys. Rev. C 85, 034318 (2012).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.85.034318">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.85.034318</a></li>
<li> V. Vasilevsky, A.V. Nesterov, F. Arickx, and J. Broeckhove, Phys. Rev. C 63, 034606 (2001).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.63.034606">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.63.034606</a></li>
<li> V. Vasilevsky, A.V. Nesterov, F. Arickx, and J. Broeckhove, Phys. Rev. C 63, 034607 (2001).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.63.034607">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.63.034607</a></li>
<li> J. Broeckhove, F. Arickx, P. Hellinckx et al., J. Phys. G Nucl. Phys. 34, 1955 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1088/0954-3899/34/9/008">https://doi.org/10.1088/0954-3899/34/9/008</a></li>
<li> V. Vasilevsky, A.V. Nesterov, F. Arickx, and J. Broeckhove, Phys. Rev. C 63, 064604 (2001).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.63.064604">https://doi.org/10.1103/PhysRevC.63.064604</a></li>
<li> D.R. Thompson, M. LeMere, and Y.C. Tang, Nucl. Phys. A 286, 53 (1977).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/0375-9474(77)90007-0">https://doi.org/10.1016/0375-9474(77)90007-0</a></li>
<li> I. Reichstein and Y.C. Tang, Nucl. Phys. A 158, 529 (1970).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/0375-9474(70)90201-0">https://doi.org/10.1016/0375-9474(70)90201-0</a></li>

</ol>

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Vasilevsky, V. S. (2018). Мiкроскопiчний трикластерний опис ядер 11B та 11C. Український фізичний журнал, 58(6), 544. https://doi.org/10.15407/ujpe58.06.0544

Номер

Розділ

Ядра та ядерні реакції