Вплив параметру дифузності на квазіпружне розсіювання систем 25Mg+90Zr та 28Si+(120Sn, 150Nd) з використанням потенціалу Вуда-Саксона

  • Халід С. Джассім Факультет фізики, Освітній коледж чистих наук, Вавилонський університет, Ірак https://orcid.org/0000-0002-5990-3277
  • Фарах Дж. Хамуд Факультет фізики, Освітній коледж чистих наук, Вавилонський університет, Ірак
Ключові слова: квазіпружне розсіювання, потенціал Вудса-Саксонса, один канал, сполучені канали, поверхневий параметр дифузності, система важких іонів

Анотація

Було вивчено вплив зміни значень параметра дифузії на розрахунки напівпружного розсіювання (dσqel)/dσR) і розподілу (D) для одного каналу (SC) і зв’язаного каналу (CC). Три значення були взяті з дифузії для кожного параметра системи. Передбачається, що ядерний потенціал має форму Вудса-Саксона, на яку вказують поверхнева дифузність, глибина потенціалу та параметри радіуса для систем (25Mg +90Zr), (28Si+(120Sn, 150Nd). Хі-квадрат (χ2) застосовується для порівняння найкраще підігнаного значення параметра дифузності між теоретичними розрахунками та експериментальними даними. Згідно з результатами (χ2), ми зазначаємо, що деякі системи досягли гарної відповідності між теоретичними розрахунками та експериментальними даними напівпружнього розсіювання (dσqel)/dσR) і розрахунками розподілу при стандартному значенні параметра дифузії (a0=0,63) або при значенні вище або нижче стандартного значення. У випадку (SC) найкраще відповідність було при меншому, ніж стандартне значення параметра дифузії, але у випадку (CC ) відповідність була кращою при значенні, вищому за стандартне значення параметра дифузії, оскільки потенційний бар’єр у (SC ) одинарний, тоді як у (CC) розрахунки кратні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

M. Dasgupta, D.J. Hinde, N. Rowley, and A. M. Stefanini, “Measuring Barriers To Fusion,” Annual Review of Nuclear and Particle Science, 48, 401-461 (1998). https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.48.1.401

V.Y. Denisov, “Superheavy element production, nucleus‐nucleus potential and μ‐catalysis,” in AIP Conference Proceedings, 704(1), 92-101 (2004). https://doi.org/10.1063/1.1737100

L.R. Gasques, M. Evers, D.J. Hinde, M. Dasgupta, P.R.S. Gomes, R.M. Anjos, M.L. Brown, et al., “Systematic study of the nuclear potential through high precision back-angle quasi-elastic scattering measurements,” Phys. Rev. C - Nucl. Phys. 76(2), 024612 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.76.024612

K. Hagino, and N. Rowley, “Large-angle scattering and quasielastic barrier distributions,” Phys. Rev. C, 69(5), 054610 (2004). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.69.054610

M. Zamrun, K. Hagino, S. Mitsuoka, and H. Ikezoe, “Coupled-channels analyses for large-angle quasi-elastic scattering in massive systems,” Phys. Rev. C, 77(3), 034604 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.77.034604

A.B. Balantekin, and N. Takigawa “Quantum Tunneling in Nuclear Fusion,” Rev. Mod. Phys. 70, 77 (1998). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.70.77

K. Hagino, N. Rowley, and A.T. Kruppa, “A program for coupled-channel calculations with all order couplings for heavy-ion fusion reactions,” Comput. Phys. Commun. 123(1-3), 143-152 (1999). https://doi.org/10.1016/S0010-4655(99)00243-X

K. Washiyama, K. Hagino, and M. Dasgupta, “Probing surface diffuseness of nucleus-nucleus potential with quasielastic scattering at deep sub-barrier energies,” Phys. Rev. C, 73, 034607 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.73.034607

K. Hagino, and K. Washiyama, “Probing internucleus potential with large-angle quasi-elastic scattering,” AIP Conference Proceedings, 853, 86-93 (2006). https://doi.org/10.1063/1.2338360

Q.J. Tarbool, K.S. Jassim, and A.A. Abojassim, “Surface diffuseness parameter with quasi-elastic scattering for some heavy-ion systems,” Int. J. Nucl. Energy Sci. Technol. 13(2), 110-119 (2019). https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=100758

N.H. Hayef, and K.S. Jassim, “Coupled channels for quasi-elastic scattering of determining diffuseness parameters in Woods-Saxon potential for nuclear reaction,” AIP Conference Proceedings, 2414(1), 030012 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0117002

A.J. Hassan, and K.S. Jassim, “Effect of Surface Diffuseness Parameter on Quasi-elastic Scattering Calculations for 6He+64Zn, 7Li+64Zn and 8Li+90Zr Systems,” NeuroQuantology, 18(9), 40-44 (2020). https://doi.org/10.14704/nq.2020.18.9.NQ20214

R.D. Woods, and D.S. Saxon, “Diffuse surface optical model for nucleon-nuclei scattering,” Phys. Rev. 95(2), 577 (1954). https://doi.org/10.1103/PhysRev.95.577

P. Fröbrich, and R. Lipperheide, Theory of nuclear reactions, Vol. 18, 1st ed. (Clarendon Press, Oxford Studies, 1996). pp. 18.

M. Dasgupta, D.J. Hinde, J.O. Newton, and K. Hagino, “The nuclear potential in heavy-ion fusion,” Prog. Theor. Phys. Suppl. 154, 209-216 (2004). https://doi.org/10.1143/PTPS.154.209

R.A. Broglia, and A. Winther, Heavy Ion Reactions: Elastic and inelastic reactions, (Advanced B. Cummings Publishing Company, 1981).

Y.K. Gupta, B.K. Nayak, U. Garg, K. Hagino, K.B. Howard, N. Sensharma, M. Şenyiğit, et al., “Determination of hexadecapole (β4) deformation of the light-mass nucleus 24Mg using quasi-elastic scattering measurements,” Phys. Lett. Sect. B Nucl. Elem. Part. High-Energy Phys. 806, 135473 (2020). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135473

M. Sharma, A. Rani, S. Manda, S. Nath, N. Madhavan, J. Gehlot, Gonika, et al., “Quasi-Elastic Scattering Measurements for 28Si+116,120,124Sn Systems near Coulomb Barrier,” Proceedings of the DAE Symp. on Nucl. Phys. 65, 433-434 (2021). https://inspirehep.net/files/f1ec2021066b5c813665ad770c13244c

S. Biswas, A. Chakraborty, A. Jhingan, D. Arora, B.R. Behera, R. Biswas, N.K. Deb, et al., “Barrier distribution for the 28Si+150Nd system through quasi-elastic excitation function measurement,” DAE Symp. Nucl. Phys. 64, 439 440 (2019). https://inspirehep.net/literature/1803955

Опубліковано
2023-06-02
Цитовано
Як цитувати
Джассім, Х. С., & Хамуд, Ф. Д. (2023). Вплив параметру дифузності на квазіпружне розсіювання систем 25Mg+90Zr та 28Si+(120Sn, 150Nd) з використанням потенціалу Вуда-Саксона. Східно-європейський фізичний журнал, (2), 282-288. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-2-32