Дослідження реакції 14N(γ,np)3α при Eγ макс = 150 MeВ

  • Сергій Афанасьєв Національний Науковий Центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1682-4621
Ключові слова: дифузійна камера, фотореакції, ядро 14N, np-пара, енергетичні та кутові розподіли

Анотація

Виконано дослідження реакції 14N(g,np)3a за допомогою дифузійної камери, розміщеної в магнітному полі. і опроміненої гальмівними фотонами з кінцевою енергією Egmax = 150 МеВ. Виміряно функції розподілу виходу реакції, енергії та імпульсу кінцевих частинок в залежності від Eg і встановлено, що при Eg > 45 МеВ відбувається зміна поведінки цих функцій. Середню енергію Taver було розраховано для частинок з енергією, що потрапляє в інтервал 1 МеВ від повної кінетичної енергії T0 = Eg - Q, де Q – енергетичний поріг реакції (Q = 19.77 МеВ). При T0 > 20 МеВ , залежність вкладів Taver частинок до T0 різко змінюється. При T0 > 20 МеВ більшу частину енергії забирають нуклони, їх відносний внесок однаковий і це узгоджується з припущенням про механізм взаємодії γ-кванта з квазідейтроном. Розподіли імпульсів для нейтрона та протона мають подібний вигляд, із сильним зсувом максимуму в бік високих енергій із збільшенням енергії γ-кванту. Для системи 3α‑частинок у кожному розподілі спостерігається пік з центром при 100 МеВ/c, відносний внесок якого плавно спадає із збільшенням імпульсу і з’являється широкий високоенергетичний «хвіст». Енергія та кутові кореляції npпари залежать як від енергії Eg, так і від імпульсу системи 3α-частинок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

K. Gottfried. Nucl. Phys. 5, 557 (1958). https://doi.org/10.1016/0029-5582(58)90056-7

C.T. Noguchi, and F. Prats. Phys. Rev. C, 14, 1133 (1974). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.14.1133

F. Balestra, E. Bollini, L Busso, et al. Nuovo Cimento, 38A, 145 (1977). https://doi.org/10.1007/BF02724538

Y. Lei, S. Pittel, N. Sandulescu, A. Poves, et al. Phys. Rev. C, 84, 044318 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.84.044318

Y.H. Kim, M. Rejmund, P. Van Isacker, and A. Lemasson. Phys. Rev. C, 97, 041302(R) (2018). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.97.041302

Yu.M. Arkatov, P.I. Vatset, and V.I. Voloshchuk. Pribory i Tekhnika Ehksperimenta, 3, 205 (1969) (in Russian).]

Yu.M. Arkatov, P.I. Vatset, and V.I. Voloshchuk et al Preprint No. 70-73 (Kharkiv Institute of Physics and Technology, 1970) (in Russian).

A.F. Khodyachikh, and I.V. Dogyust. Ukrainian Journal of Physics, 40, 775 (1995) (in Russian).

I.V. Dogyust, A.F. Khodyachikh, and V.P. Yarkov. Yadern. Fiz. 58, 773 (1995) (in Russian).

A.F. Khodyachikh, E.S. Gorbenko, and R.T. Murtazin. Yadern. Fiz. 80, 25 (2017) (in Russian). https://doi.org/10.1134/S1063778817010100

A.M. Baldin, V.I. Gol’danskii, V.M. Maksimenko, and I.L. Rosenthal. Kinematics of Nuclear Reactions (Atomizdat, 1968) (in Russian).

Опубліковано
2022-03-17
Цитовано
Як цитувати
Афанасьєв, С. (2022). Дослідження реакції 14N(γ,np)3α при Eγ макс = 150 MeВ. Східно-європейський фізичний журнал, (1), 5-9. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-1-01