Динамика реакций подхвата с выходом тяжелых ионов и кластерные аспекты структуры легких ядер тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.16 ВАК РФ
Машкаров, Юрий Григорьевич
АВТОР
|
||||
кандидата физико-математических наук
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
|
||||
Харьков
МЕСТО ЗАЩИТЫ
|
||||
1993
ГОД ЗАЩИТЫ
|
|
01.04.16
КОД ВАК РФ
|
||
|
sí.
<ï » ■
9
.а,. о. .
s
s
а.
S
■ï. К-
■ fr;-S
aç;
S"
'«h
fc; Ч»
Ж
-
» -
о-
i »
:■'■■ i?-é ■ г. £
" и ■ ** se.
'Г
ft " ' V ' § •§ .
ж t
fe»'
'Sr-'Ir
-raí' ■ M.
ОТ
Го о»,
I
m
Шмая характеристика работы
Актуальность проблемы Исследование взаимодействия частиц и ядер с ядрами а широком диапазоне энергий остается одной из центральных проблем ядерной физики и основным источником информации о структуре ядра и механизме ядерных реакций
Накопленные в последние годы данные по реакциям со сложными ч&стицами (дейтронами, ионами трития, гелия-3, альфа-частицами и Т.Д ) в области аредких энергий свидетельствует о многообразии механизмов формирования дифференциальных и полных сечений, которые по своей природе тесно связаны _ со структурой взаимодействующих систем Чрезвычайная актуальность задачи идентификации»- механизмов подобных прцессов обусловлена современной тенденцией выхода физики ядра на стадию интенсивного изучения высоковозйужденнах состояний атомных ядер, природа которых тесно связана с механизмом соответствующих реакций
Особую роль для получения детальной информации о динамике и структур® ядра продолжает играть прямые ядерные реакции благодаря их непосредственной связц со структурными особенностями взаимодействующих систем Из анализа угловых и энергетических зависимостей дифференциальных сечений прямых ядерных реакций извлекается важная информация о потенциале взаимодействия между сталкивающимися системами, знание которого необходимо для выяснения природу и дехзнизда обширного класса ядерных преврамеда о участием различную па тиру частиц во входных и &щйр,Цт кардан Щу. правила, процедура поиска соответствующих ротенциацоь ирдодак»! в рмдах оптической модели, '-где дейст&нтеЛЬ$$< Часть поТевдИада является, по существу,, цотендааяом среднего доля, £>Тра*а*адм фундаментальные свойства ядра. Одна?са_, применение этого рбдхода и рассеянию сложных'частиц На ядрах сталкивается с рядом приндафдаМфНС® проблец, а величины йзв-лекаемщ оптических потенциалов подвержены существенным неоднозначностям Ц требурт надежных оценок. Последовательное рещени$ задач, экдечгиэдщх" физически обоснованные величины Потенциалов вдОДмОДейютвда елочных частиц и механизмы формирования оечанйй Й- определяющей ^телеки связано с получением норьис 9ксп#рцмент4^нык данных.
Прямые ядерные реакции, кро1^е выяснения величину параметров оптического потенциала, мтут эффективно использоваться для
а
дублета возбужденных состояний ядра ,вСа в реакции 4вСаС3Не,с();3*Са при энергии 60 МэВ.
Впервые доследована реакция ")С(а,НП с быходоы ионов в1д, 711,7Ве, ®Ве при энергии 90 МэВ и наЗлсдались новые реакции "МаСс1,,гС),3С й *
При анализе экспериментальных данных уточнены известные и * получены _новые ' наборы параметров оптических потенциалов взаимодейотвувщих систем. Для'ядер зй-ободочки "Г, "Иа, *°Са впервые расчитаны спектроскопически^ факторы. В реакции "71ц(в[д ,аВе)4Не ос?нару*ены высоковозбуаденные частично-дырочные состояния "Не.
Получены новые сведения о механизмах протекания исследуемых реакций Покидано, что передача многонукяонных кластеров в основных и возбу$денных состояниях играет важнур роль £ расчетных сечениях
Построена систематика выхода тяжелых ионов из реакций в зависимости от энергии И типа налетаюедх частиц и кластерной структуры входного й выходного каналов._ Получены оценки интенсивности выхода радиоактивных ядер 7Ве и "II из исследуемых реакций подх'вата. ' .
Выполнены новые конструктивные.' " разработки в экспериментальной установке, расширяющие,диапазон ее применения и обеспечивающие ряд преимуществ при проведении измерений, которые нашли отражение в трек авторских свидетельствах, на изобретение.
Научная" I практическая щущжц работы
Полученные в Диссертации результаты существенно расширяет и уточняет представление о механизмах формирования сечений реакций подхвата сложных частиц на легких ядрх, а также указывают на возможность йх эффективного использования для изучения структуры ядер и процессор. образования и передачи многонуклонных кластеров.
Исчерпывавшая экспэриментал^ная информация о взаимодействии дейтронов, ионов гелия и ионов лития На легких ядрах находит применение в качестве осн$вы для тестирования. и дальнейшего развития микроскопических представлений об этих процессах.
Экспериментальный массив данных по инклюзивным спектрам продуктов'реакций со ояолеными частицами позволяет рассматривать динамику формирования равновесного состояния ядерной системы, роли раэдйчных механизмов в атом процессе, исходных частичка-дырочных конфигураций, реализуемых радиоактивными частицами & •■'■:■■:'У:/;' ¿V; •'У,-
прямого ороетупенн&того Прддата кластера '
Новые значения параметров оптических потенциалов для адкщы* Ц выходных каналов исследуемых реакций ц данные о спектроскопически* характеристиках цногонуклонных кластеров
3 Экспериментальные инклвзивные энергетические спектры реакции ,?С(а,вЬ1)вВе при Е^'ЗО МзВ и ,гССэНе,'Ве^Ве при ЕзНв= 60 МэВ Обоснование роли прямых и статистических механизмов при описании спектра^ в широкой энергетической области-
Вклад прям*{х и статистических процессов реакции
*'Ыа.Сс1,1гС),,С при энергии 13 6 МэВ
4 Обоснование роли "статической" и "динамической" кластеризации в формировании сеяний реакций подхвата в зависимости от типа частицы во входном канале реакций и передаваемого кластера
5. Экспериментальные данные о высоколекащих частичш-ДЫрочнда состояниях *Не в реакции 7[лСвЦ ,вВе)4Не.
Описание в рамках приближения теории коневых Ферми-систем нейтронно-дьфочной силоврй функции дублета состояний ядра 39Са в реакции "СаС^е/НеЗ^Са
' б й(слад одноступенчатых 'механизмов в сечение реакций подхвата мна?онукловд$ых кластеров с выходом тяжелых ионов "и^Ц.'Ве.'Ре', 1гС при средних энергиях. Оценка выхода .радектвдвых ядер тВе и для получения ускоренных пучков радиеакти»ных ядер ,
7 й создание- зкда^щммдздрвога комплекса для
Ядерно-физических исследований с уокоредвд частиц
МеТодаа Разерфордо&дкого обратного рассеяния и результаты измерешй толда и элементного состава вдщения, ' иедользуемых в эксперименте,
Сустешщ? данчв?. «а^ащаяся выхода тяжелых ионов э закисишсти от массы и анедгщ ^Бзаидо^еаствувр« систем и их Кластерных сеяэи с ведич^н$ми спектроскопических
адаадтуд и анергив сряди. Вывод о справедливости предсказаний кластерной модели, ярко проявляющей свои свойства щ примерах реакций • '*ССс1,вШв8е, ,аЖчх *Ш,0В,
„ друГце
работы
1а В^ЙД^НЦИ формулируются основные проблемы, цель
(в ' ■S* .
я .
• »■"
x>
л s е-" я
• : -
. ». . «
1
ф >>
«
ai -P¡: О
о »
s s
к
ф
ж <п
X
я
я
sf s
I £
§ «
3 .
oí
а.
I
а> «
о â
со
»! X
и
О. ф
® с»
«S
з
_ nt
а. =t
л s
н ь
ф о
Ч Й sr
S
аз" ф- or SU & а Ж CO-, áT -
•o <5 : arv cq 9 ■ 1 int ♦
■ /TV . ь-} ■w- ■ • - ■чт,- ■■ /"I r*
SS ' <g в'-" •«Ht- /г-» Oí "К л at • 4
о 1-7 f-ч wJ Ф aa «а m иД-
ф Í*. ■• ■M>~> « са к; •• в к ■■• h N '
а. m r-ii ■ . « "ó / '.V » » ••
•w 3? tc Ф о:.---. £ аГ s & £ да J ét
I-J ' « «ч m № Ff » ♦
к -, * w 19 W •.V-Í. : . w ■■
.ъ ■ o-, • T3 i»'.. О -ЧЛ!., О О Ci-, и, О
-а . «,' w V-J на чл с* о о- Л. 9 f*
T5 •«- . 'i*: а> 5 : 1 • .
•WS' w •• aSt ■ »V .■• -.i»..
-i О о-
о ».-. во Ж о О № W
m. . Г X SGL : ' fc-- ее» а -, t«r ,1» «F « o »
1-Í w в- ■ «*• ' • -i»-,. • •
- . ». ' hJ- .VTV. . /Л /TV/. п (-s i-4! г» Ф m -w-
xr а
.m ф
>-) СО
tt г-
ТЗ -л
-з. в
- тз ni
Tí
о
»
(Ц, •-} 03 I- »■
<ü ¿ se 3s
п t*
ta е-
A А
at «а
Ж «л- * tí
ф Ф
Р5
до*
ïSï à?' ^
РГ «Г" » w
w w w V
O O O -O u*
* «i? «
a
M
V
м ál
35 чг ô> *
Wt . W
Ö О
в
S
(О
СП о
V-» (О
в
ff
a
яг
SB
I~r Л о ь
o>
«
\
- г _ â
F st ж
M' e* «i i
fjr Se S st: № or arfr
&ЙШ »
a да» S ж--« «г лк m _ • M Я- ВГ » 1в
® S» я
« g, »'Q tí" Ф w
Sers «< «
л 5Г Ж CT
í a (г е t> в г s
«t ®t 6» Q ВС 3 О Ä
а © «. о», да fc*
3 с g 9:
*и> в
^ Ж iff: О?
I ê
ash«-
® nt а в* сь» а. а» де
«Iii f-1
q. s ж а
Ша Ш,,ни
w w
\ ЯК:.1 '-«Êf
«tSt-œ
ж «
&.S £ *
fi
а
S «
Z& s r
S
I
V» I
¥ T » 'Ы* S
ХЭ
(Я
i
9 В
g s g g
« в. жж
Й Q, ft ^
'Ы
w
ТГ
Ъ3
H
ТГ
» ?
-SÍ 3
энергии дейтронов 50 МэВ в области углов т >120а. При Ёа= 12 МэВ такой механизм* не. играет большой роли йрй. формировании сечения.
Более строгое описание сечений в широком диапазоне углов требует учета интерференции (особенно при низких, эйергиях) Потенциального рассеяния и мехакиама а-передачи.
Пята» глава посвящена исследованию механизмов передачи, тяжелых кластеров (А>4) в реакциях е дейтронами. В этом направлений фактически сделана первые шаги. Рассмотрены, ядерные реакций, индуцированные дейтронами с передачей пяти и более нуклонов на ядрах "11, ,гС и "Па.
На ядрах в1д измерены дифференциальные сечения реакций ((1,11) и (б^Ве). Угловые распределения этих реакций имеют плавную бесструк+урную форму без ярко выраженной дифракционной структуры, похожие как по форме, так и по величине, что объясняется их изотопической инвариантностью.. Анализ измеренных дифференциальных сечений упругого рассеяния дейтронов и реакций (б,р) и (б,п) на ядрах в1л на больших углах показывает, что - э-Тот диапазон сечений , обусловлен процессами прямой - передачи скоррелированных групп. Установлений, что в рамках МИВ0К0Р такие многонуклонные передачи для рассматриваемых - реакций, могут осуществляться ""передачами кластеров "Не, "Ц в основных и возбужденных состояниях.
Дифференциальные сечения реакций ,яС*с1ЛШ'Ве измерены, при энергии 50 МэВ и анализируются совместно с данными, .приведенными 7 в литературе при энергии " 40 МэВ и 72 МэВ. Установлено, что сечение реакции е диапазоне углов б^ < 90° Обусловлен» механизмами подхвата кластера "Не в основных и возбужденных ■ состояниях, а для углов &а м > 90° подхватом кластера 'Чд. Так *е как и для переходов на основной уровень, теоретические сечения прямого заселения состояния ]п*7у2~ ядер 71л и 7Ве хорошо согласуется с экспериментальными данными как по форме , так и со величине.
В реакции г*На( с1,' гС)' ЭС выяснялась возможность передачи, более тяжелых кластеров (А>10) при энергий 13,6 МэВ. Особенностью экспериментальных сечений явилась заметная ассймметрия угловых распределений относительно угла &с п = 90°, что свидетельствовало о возможном - вкладе неравновесных процессов. 'Этот же вывод подтвердили' расчеты статистических ,механизмов. Выполненный анализ
вВе-*-в1л +3Не в р-еостоянйи относительного движения в систему, где 3Н и 3Не находятся в 8-Состоянии, образует ядро' "Ыд а , показали, что такая модель хорошо согласуется с экспериментом, и, по-видимому, реально отражает происходящие в этой реакции процессы.
Описание переходов В возбужденные состояния конечного ядра "1.1 3+(2,18) и 1+ (6,66) усложняется ив-а а того, что исходные двухкйастерные системы могут находится в, нескольких: состояниях относительного движения. Было установлено,» что наибольший вклад в случае допусТимостй1 нескольких переходов вносят переходы ,с минимальными передаваемыми моментами.
В реакции 1гС(3Не,в[л)вВ дифференциальные сечения измерены дйя групп энергетических состояний конечного ядра "В: 3/2"(0,0), 5/2" (2,36), 3/2 + 5/2 (2^8) > 7/2"(6,92) и 7/2" (11,7). Для основного состояния анализ угловых зависимостей проводился совместно с данными, полученными в литературе при энергии 30 и, 41 МэВ Расчеты, выполненные в рамках модели одноступенчатого подхвата тритона, в целом удовлетворительно передают основный особенности угловых' распределений. / * „ //
Все расчеты'переходов на возбужденные уровни проведены Для прямой передачи тритона из^ядра,,вС, Построенного из валентных нуклонов над возбужденным остовом ®В*в состоянии. ^ Расчеты дифференциальных сечений реакций 1£СС^Не.'Ш^В'для переходов на высоковозбужденные уровни Показали, что' для этих состояний механизм заселения ~ заметно отличается - от прямого одноступенчатого.
Сечения реакции 13С( эНе,в1,1)1<'В для основного и первого возбужденного состояния ядра 10В, предсказываемые моделью прямой передачи 3Не в приближении ММВОК.ОР, д&вт" удовлетворительное описание формы угловой зависимости, но существенно .отличаются йо абсолютной " величине. Это различие можйо1 объяснить- 'вкладом механизма многоступенчатых процессов протекания этой реакции,
Исследовано влияние кластерного представления входного канала на формирование сечений й - выходом "11, 71Д и 7Ве Ари взаимодействии ионов гелия-3 с ядрами '"О и 1вГ. Найдено, что для ядра мишени 1<Т выход ядер в1л намного больше выхода 'Ве и 7Ь1 под передними углами. Расчеты в рамках метода «скаженных волн показали,' что этй эффекты можно объяснить, рассматривая ядро 1вГ как следующие двухкластерные системы! 1ЛГ-»10О + аН; -+1вН. +
Основного состояния ядра'Ве в диапазоне энергий - 20 МэВ/нуклон в этих Шуя различных реакциях.
Исследована реакция нейтронного подхвата 40Са(3Не,4Не)"Са. В области энергий возбуждения звСа 4-10 МэВ обнаружен бамп
Е„ М*в
Рис.2. Экспериментальные энергетические зависимости а~а/аьаи Сточки) для реакций: а) 1аССо1,в1л)вВе при Еа=50 МэВ и б) ,2С(3Не,7Ве)вВе при ЕаНе=60 МэВ, - измеренные под углом т =30°- кРивые " рассчеты для одноступенчатых прямых а . .• - передач .по МИВ0К0Р. Ссплриные!», для ■.испарения
■ - (пунктирные) й образования %{ и • гВе,как испарительных остатков (штриховые кривые). •¿-V- "' :' ' '•■■ ■
^ёетвовавивм ;гаул>ы^вямимы* '^ввт^ивю^дарйрм* «^стоШи?. ' ' 8 рамках метода искаженных волн удалось довольно полно описать ; как, . низко- ', так и высоколежаивй»
МЗа!. С помощью, приближений' теорйй конечных Ферми сибТемпо^ёйы ^йне^Рётическиеположения.. :и адалитуд^
¡Заметный выход, радиоактивных ядер иэ реакции 7Ша,аи) 'Не. Измеренные угловые зависимости -выхода "Ц удалось описать в рамках метода.искаженных волн для механизма срыва нейтрона и тяжёлого подхвата *Н (учитывались переходы из состояния 28.и 10, ^относительного Движения системы 71д -»3Не + 4Й Состояние 2Ра и 1Гг системы ви-+4Не + "Ю. Экспериментальная оценка интенсивности выхода вторичного радиоактивного пучка "1.1 позволяет использовать его для ядерных исследований.
Реакции вШт1.1,*ВеИНе (78 МэВ) и 71л(в1л,9Ве)4Не (93 МэВ) бдаш испольэовайы для поиска выоокЬвозбужденных состояний ядра 4Не. Ионы лития были ускорены на изохронном циклотроне У-150 ИАЭ г Москва*. В энергетических спектрах выхода ®Ве . наблюдались две группы, связанные с образованием ядра 4Не в основном и возбужденном 'состояниях, Угловые распределения для группы основного состояния "удовлетворительно описываются в рамках прямого механизма подхвата деЙтронНого клгзтера с использованием спектроскопических факторов'оболочечной модели. Вторая группа, наблюдаемая при Ех(4Не)=23,4 МэВ, обусловлена возбуждением двух-состояний при Е^гйД (2") 'и 25,5 (0*). Состояний с энергией возбуждения ядра 4Не вше 26 МэВ не обнаружено.
В Заключении сформулированы основные результаты * и выводы диссертации-
1. Разработан и создан: а) экспериментальный многомерный измерительный комплекс Яа циклотроне У-240, ИЯИ г. Киев с программно-управляемой системой регистрации а идентификации продуктов ядерных реакций на базе ЭВМ СМ, обладавшей высокой эффективностью и оперативной адаптацией к обширному кругу ядерно-физических исследований на пучка» ускоренных заряженных частиц; б) измерительный комплекс на базе электростатического ускорителя ХГУ для прецизионного измерения ' толщин и элемнтного состава ядерны* мишенйй с помощью новы»,- ядерао-фтических методов элементного микроанализа.
2. Впервые измерены дифференциальные сечения реакций подхвата: ,
- Сс1,"1л), Сс1,7Ш, Сб.'Ве) прй энерглй 50 МэВ на ядрах в1л, ,а0, "Г, а также на ядре ^Яа прй энергии 13,6 МзВ.
- С3Не,вШ, (3НеД1) и С3Не,7Ве) яр« энергии 60 МэВ на' ядрах •и, 'и, ®Ве,1гС, 13С, 1в0, а также реакция (3Не,4Не) на ядре *°Са. - - <• '
Дгй ^.'На-ядрах "Ц. йй.Мёрёйы ¿®$^ренциалькые сеченйя 'реакций- . ^ '.• и: I ф, '7Ш. Анализ измереяных : дифференциальных теченийка
. больший,уГла;х йфказымаёт, что эМт. Диапаздн еёчений обусловлен ' прямой . передачи скорреяированных нуклонннх .групп. Установлено, Что, В; рамках МЙВОКОР-такие ■ ^огонуклённыё передачи :■; адя •:■'- могут .Ьсущёствляться передачами кластеров;-.вНё, в ойновных- и возбужденных еоотоянйях..-
6)., Дифференциальные . се.Чения реакции , измерены
;'при ^нёргни, МзВ^и.>>?$айизирут,МСовместно-. .с" данными, 'приёёденйымй;в,члитературе^при.'эн©^ 72 МэВ!" Установлено,
•что сечение реакции в диапазоне углов * < 90° . Обусловлено .. механизмом подхвата, кластеров, "Не.-- в 'основный и- возбужденных Ж^я >..-9(^п6дХ8&тси*: кластера ..'"и; Также
как-й для; переходов,на -.-основные, - уровни, - теоретические: сечения- . ,прямого заселения состояний 7/2"ядер -714 и;7Ве . удовлетворительно, согласуются с экспериментальными, данными по абсолютной величине. : V,-""-' В реакции •.*3!<аСс|,'пгС)13С .г выяснена возможность прямой .'пёредачи,"'1болёе тяжелых,кластеров; (;а>10)'. при анергии 13,6 МэВ.
свчёний' . явилась , ; заметная , айсиййтрия- углрвых,'распределений относительно-/: угла = 90°, _ ,.; Что 'свйдетельа'т^овало ...о .воэмрднрм вкладе; неравновесных процессов.
.. Выполненный г ,комплексный .-/анализ' /позволил- .заключить,.,-.,: Что.' ,набйп§аёшгё дифференцйкяьныё яе.ЧенйЯ реакции й-;'аС1-можно -радой модели при учете . вкладов в
■ сечение реакций прямых механизмов ..подхвата кластеров 10В* (в и '
"ФХЛч V-: Ч-Г- Г/: - -//'ч. '
. ..' -,5.. Из;анализа совокупности результатов. взаимодействия , ионов-"
,а'13й1®0 и.эне^ин:;'60 '
установлено:: ',-, / •'./• -к'р./" /-у,"/г' >'-""'•-'\ г'"■••'.' /;.'
в1л .и аНе ./•/да.жйфея'--;.^/ябетих^'-.ядер^, ., ;!'статй;Ческая" 'ялаЬтериёШШя... (Т.. е. : вьщеленность какого-либо канала'-. • - -фрагментации состояния ядра за счет малой энергии связи, большой
■ спектроскопической . аплитуды, - или других специфиче ких .- особенностей). ': моз|£Н&..рассматрийть
;.. +,' Нтастерньк;;структур. ...Извлечение й8:гЭК0йерйментальных.:.данных.•: реакций У + в1л (50 МэВ). и ?Не: + вЦ ( 60 МэВ) спектроскопические '. факторы (а +а)-канала' (98) . больше, :чём спектроскопический . ■
теорий конечных ферми систем получены энергетические положения центроида «Ширина, амплитуда силовой нейтронно- дырочной функции, которые находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом.
7.а). Из анализа сечений реакций 1аС(а,в1Л)'°В, 1гС(а,71Л)®В и 4аС(а,'гВе}вВе, измеренных при энергии 90,4 МэВ следует, что
„прямой процесс является доминирующим механизмом протекания указанных реакций Основной вклад в сечение реакций под передними углами 90°) вносит1 Прямой подхват двух и трехнуклонных
кластеров, в то время как под задними углами > 90°) процесс тяжелого подхвата кластеров "1,1, "1л и "Не «грает главную роль.
б) Угловая зависимость дифференциального сечения впервые наблюдаемой реакции 71л(«,8[л)3Не анализировались в рамках МИВОКОР для механизмов срыва и тяжелого подхвата 4Н Получено удовлетворительное описание экспериментальных данных Оценка интенсивности выхода радиоактивных ядер 81л из этой реакции позволяет использовать ее для получения вторичных радиоактивных пучков а1л для ядерных исследований.
в). В реакции двухнуклонной передачи в1л(71л ,®Ве) 4Не наблюдались две группы, связанные с образованием ядра 4Йе в основной и возбужденном состояниях. Угловые распределения для группы основного состояния удовлетворительно описываются в рамках прямого механизма подхвата дейтронкого кластера с использованием спектроскопических факторов оболочёЧной модели. Вторая группа, наблюдаемая при Ех("Не) 23,4 МэВ, по-видимому, обусловлена возбуждением двух состояний-22,1 МэВ 2') и 25,5 МэВ (0+,1+). Состояний с энергией возбуждения ядра 4Не выше 26 МэВ не обнаружено.
8, Отмечается высокая селективность реакций подхвата при Населении-уровней конечных ядер. Так в реакции 1гС(а,7Ве) "Ве
(подхват трития) при Еа=90,4 МэВ обнаружены1 сильные переходы, соответствующие ротационной полосе основного состояния в - ®Ве: 3/2" (0.01, б/г- (4,43) и Т/%- (6,761. В реакции 1вС(3Не,7ВеГвВе (подхват а-частйцы) эта полоса ве проявляется, а наблюдается заселение основного и первого возбужденного состояния ядра ®Ве. В то же время, в реакциях 1гС1ё,вШаВе И 1аЙ*Нв,*Ве)*8в, (в обеих реакциях механизм подхвата а-кластера) характерна полная идентичность энергетических' .спектров и заселение ротационной полосы основного состояния аВе: 0+, 2+, 4+. _ ^
/ Таким образом, при заселении состояний конечного ядра важную
.w , та i
- О- .—Г Ы
«ГО
s* X .
-РЭ tx <¡> , œ s
.т-ч о - а
,хэ ® sa В R
; ; ' » '■ « Ä. сэ : ф.
: Ä' - О
■ «.to- ~ & Ö
"g. >» 0Q.' /42 ' О ■ -- .О о. at
: Ш Ш
-г з О.
я л да SB, s o
л . s а
■О
о «
<5 о
ft. • te
р а. >,
& S £
a g Ü 2 ^ .
-i ° g
я Д O O
Û- . - í4 Я .s g.
£ .,„• w а 9 h g> ю -¡аре
f-" : Р á * СО
WW . S -4SI
£ g г - P « •ST-g S fe ¿ S S cv a $ ^
■ s « "S
« 1 2 a a о g с
^ " ~ • - JÖ : -<0
S, § ;" я " s
Л i з; jg-,
SÍ
• ь I I g;, .. g . да n-
s á
§ - 3" «
¿Z ' >» • > ® ■ **
'' ^ № "O '"SC' > CT .5, ~
rf & S «
£2/ p Я ;aa • \ - м
a
// теа. докл. иШуйщ. сов. по ядерн. спектр. и стр. ат.
■\;".ядра,:: Иё^'е.щ. • , -Дл: • .v. ',■..:'
31. и.*,.-,. Коадй t И;*. Йфвнов •ф.Ж; Рудчвк Л-Т, Реакади .
М // Тез докл.
, истр.ат. ядра, 1992, стр.263.
12. Шошаска L;, furkWyiel J., Goryurrav О.Уц., Mashkarov Tu. G., : Kosfchiy f,;i., Eudehik Д.?; f^eHinrsffli the Caji) reaction. ";. : ■ // Nucl, Phys, 1991, A834, p.348-3S9. . ;
' ;33. MarnKftpQi Й. Г, > яя# Ц. Ш. /'ЩтёоШъА Й. И., Бу^еейев Н.Т., Рудчйк А.Т. Реакция С/,Нё,йШ на ядрах "Be. ,аС, "С.// йэвестия РАК. сер. $иэ.,1Ш, Т.57, Н5,с, 137-146. 34. Mashkarov Yu.G., Koschiy E.I., Rudchik A, t, Penkratenko O.A, ' Glowacka t,. Dynamics of .interaction between light ions and
energies./ Proc. Int. Cofif. /. Physics in Ukraine, Nucl. Phys. , Kiev, 1993,Р.0б-99. \
Ответственный за выпуск Залюбовекий И.И,
■ Подписано к " i// ' /Г-.Фб^йгр' 80«в4;'' i/lS'
Бумага тип N 2.. Печатьофоетиая. OdleM 1 п. я.
Тираж ЮО. ' Закаа \';Н■ Д Д у';..
Харьковское межвузовское арендное полиграфическое предприятие.