МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НУКЛОНОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ В ДЕЛЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР
- Авторы: Иванский Ю.В.1, Унжакова А.В.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
- Выпуск: Том 89, № 8 (2025)
- Страницы: 1291-1295
- Раздел: Фундаментальные вопросы и приложения физики атомного ядра
- URL: https://ogarev-online.ru/0367-6765/article/view/356123
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034646025080171
- ID: 356123
Цитировать
Аннотация
Рассматривается проблема теоретического описания образования фрагментов деления в рамках расширенной коллективной модели Вицека. Подход, не использующий концепцию среднего поля, основан на микроскопическом моделировании кластеризации нуклонов как агрегации частиц за счет короткодействующего взаимодействия. Выполнено численное компьютерное моделирование для кластера 208Pb, экспериментально наблюдаемого в мультимодальном делении тяжелых и сверхтяжелых ядер.
Об авторах
Ю. В. Иванский
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»Санкт-Петербург, Россия
А. В. Унжакова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Email: a.unzhakova@spbu.ru
Санкт-Петербург, Россия
Список литературы
- Schunck N., Regnier D. // Prog. Part. Nucl. Phys. 2022. V. 125. Art. No. 103963.
- Bender M., Bernard R., Bertsch G. et al. // J. Physics G. Nucl. Part. Phys. 2020. V. 47. No. 11. Art. No. 113002.
- Zdeb A., Warda M., Robledo L.M. // Phys. Rev. C. 2021. V. 104. Art. No. 014610.
- Okolowicz J., Nazarewicz W., Ploszajczak M. // Fortsch. Phys. 2013. V. 61. P. 66.
- Pyatkov Y., Pashkevich V., Unzhakova A. et al. // Nucl. Phys. A. 1997. V. 624. P. 140.
- Pashkevich V., Pyatkov Y., Unzhakova A. // Int. J. Mod. Phys. E. 2009. V. 18. P. 907.
- Vicsek T., Czirok A., Ben-Jacob E. et al. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 75. No. 6. P. 1226.
- Ginellia F. // Eur. Phys. J. Special Topics. 2016. V. 225. P. 2099.
- Иванский Ю.В., Унжакова А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. T. 86. № 9. C. 1339;
- Иванский Ю.В., Унжакова А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2024. T. 88. № 8. С. 1254;
- Oganessian Yu.Ts., Abdullin F.Sh., Bailey P.D. et al. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 104. Art. No. 142502.
- Kumar S. // DAE Symp. Nucl. Phys. 2011. V. 56. P. 252.
- Oganessian Yu. // J. Phys. Conf. Ser. 2011. V. 312. Art. No. 082003.
- Warda M., Zdeb A., Robledo L. // Phys. Rev. C. 2018. V. 98. Art. No. 041602.
- Matheson Z., Giuliani S.A., Nazarewicz W. et al. // Phys. Rev. C. 2019. V. 99. Art. No. 041304.
- Amano S., Aritomo Y., Masahisa O. // Phys. Rev. C. 2022. V. 106. Art. No. 024610.
- Ishizuka C., Zhang X., Ivanyuk F. et al. // Phys. Rev. C. 2020. V.101. Art. No. 011601.
- Chernov A., Ivanskiy Y., Len I., Amelina N. // Proc. DCNA-2022. (Kaliningrad, 2022). P. 69.
- Moseiko E., Ivanskiy Y., Amelina N. // Proc. CoDIT-2023. (Rome, 2023). P. 2502.
- Friedkin N.E., Proskurnikov A.V., Tempo R., Parse- gov S.E. // Science. 2016. V. 354. No. 6310. P. 321.
Дополнительные файлы


