МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ И РЕАКЦИИ ПЕРЕДАЧИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 7Li+10B ПРИ ЭНЕРГИИ ПУЧКА 58 МэВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты теоретического анализа экспериментальных данных по сечениям упругого рассеяния 7Li+10B и реакции передачи нейтрона при столкновении этих ядер, которые получены при энергии пучка EЛАБ = 58 МэВ на циклотроне У-400 в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ. Расчеты сечений проводились на основе микроскопической модели оптического потенциала и метода искаженных волн.

Об авторах

Е. В. Земляная

Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Университет «Дубна»

Email: elena@jinr.ru
Дубна, Россия; Дубна, Россия

К. В. Лукьянов

Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Университет «Дубна»

Дубна, Россия; Дубна, Россия

В. К. Лукьянов

Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований»

Дубна, Россия

Ю. Э. Пенюнжкевич

Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований»; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дубна, Россия; Москва, Россия

Ю. Г. Соболев

Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований»

Дубна, Россия

С. С. Стукалов

Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований»

Дубна, Россия

Список литературы

  1. Stukalov S., Sobolev Yu., Penionzhkevich Yu. et al. // arXiv: 2408.09231. 2024.
  2. Галанина Л.И., Зеленская Н.С. // Изв. РАН Сер. физ. 2013. T. 77. № 4. С. 428;
  3. Dobrovolsky A.V., Alkhazov G.D., Andronenko M.N. et al. // Nucl. Phys. A. 2006. V. 766. P. 1.
  4. Ahmed N. Abdullah // Int. J. Chem. Tech. Res. 2017. V. 10. No.6. P. 956.
  5. Лукьянов В.К., Земляная Е.В., Лукьянов К.В. // Ядерн. физика. 2015. T. 78. № 1. С. 147;
  6. Алибаева А.Г., Галанина Л.И., Морзабаев А.К. // Изв. РАН Сер. физ. 2020. T. 84. № 10. С. 1427;
  7. Соболев Ю.Г., Пенионжкевич Ю.Э., Самарин В.В. и др. // Изв. РАН Сер. физ. 2020. T. 84. № 8. С. 1152;
  8. Zhihong Li, Weiping Liu, Xixiang Bai et al. // Phys. Lett. B. 2002. V. 527. P. 50.
  9. Демьянова A.C., Данилов А.Н., Дмитриев С.В. и др. // Физ. элемент. част. и атомн. ядра. 2024. Т. 55. № 2. С. 375;
  10. Khoa D.T., Satchler G.R. // Nucl. Phys. A. 2000. V. 668. P. 3.
  11. Лукьянов К.В., Земляная Е.В., Лукьянов В.К. и др. // Изв. РАН Сер. физ. 2008. T. 72. № 3. С. 382;
  12. Lukyanov V.K., Kadrev D.N., Zemlyanaya E.V. et al. // Phys. Rev. C. 2010. V. 82. Art. No. 024604.
  13. Lukyanov V.K., Kadrev D.N., Zemlyanaya E.V. et al. // Phys. Rev. C. 2013. V. 88. Аrt. No. 034612.
  14. Лукьянов В.К., Земляная Е.В., Лукьянов К.В. // Ядерн. физика. 2006. T. 69. № 2. С. 262;
  15. Kunz P.D., Rost E. Computational nuclear physics V. 2. N.Y.: Springer, 1993.
  16. Patterson J.D., Peterson R.J. // Nucl. Phys. A. 2003. V. 717. P. 235.
  17. Князьков О.М., Коложвари А.А., Кухтина И.Н., Фаянс С.А. // Ядерн. физика. 1996. Т. 59. № 3. С. 466;
  18. Karataglidis S., Dortmans P.J., Amos K., Bennhold C. // Phys. Rev. C. 2000. V. 61. Art. No. 024319.
  19. Arai K., Suzuki Y., Varga K. // Phys. Rev. C. 1995. V. 51. P. 2488.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).