Стосовно ядерної структури та слабку швидкiсть зоряного розпаду багатого на нейтрони iзотопу ¹⁰⁴ˉ¹¹⁶Rh

  • Абдул Кабiр Кафедра космiчних наук, Iнститут космiчних технологiй, Iсламабад, Пакистан https://orcid.org/0000-0002-9344-975X
  • Джамiль-Ун Набi Кафедра фiзики, Унiверситет Ваха, Ваканте, Пакистан https://orcid.org/0000-0002-8229-8757
  • Рахат Бадшах Кафедра космiчних наук, Iнститут космiчних технологiй, Iсламабад, Пакистан https://orcid.org/0009-0001-1900-6301
  • Аєша Анджум Кафедра фiзики, Унiверситет Ваха, Ваканте, Пакистан https://orcid.org/0009-0000-2290-7891
Ключові слова: pn-QRPA, властивостi основного стану ядра, ядернi деформацiї, поверхнi потенцiйної енергiї, log ft

Анотація

Основний стан ядра та властивостi бета-розпаду багатих на нейтрони непарних-непарних та непарних-A iзотопiв родiю 104−116Rh дослiджуються за допомогою моделей релятивiстського середнього поля (RMF) та наближення випадкової фази протон-нейтронних квазiчастинок (pn-QRPA). Розподiл сили Гамова-Теллера (GT) та властивостi β-розпаду отриманi на основi параметрiв деформацiї основного стану з розрахункiв RMF та включенi в структуру наближення квазiчастинкової випадкової фази. Поверхнi потенцiйної енергiї та кривi потенцiйної енергiї дослiджуються для дослiдження ядерної стабiльностi та переходiв форми. Розрахованi перiоди напiврозпаду та значення log ft добре узгоджуються з iснуючими експериментальними даними, що пiдтверджує використання ядерних моделей. Крiм того, швидкостi слабкої взаємодiї зi зорями розрахованi як функцiя щiльностi та температури, що пiдкреслює їх вплив на нуклеосинтез в астрофiзичних середовищах. Для нейтроно-багатих iзотопiв Rh результати надають кориснi данi про структуру ядра та надiйнi вхiднi данi для моделювання r-процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

J.-Un Nabi, A. Kabir, and T. Bayram, Chin. J. Phys. 87, 797 (2024) https://doi.org/10.1016/j.cjph.2023.12.036

H. Kleis, M. Seidlitz, A. Blazhev, L. Kaya, P. Reiter, K. Arnswald, A. Dewald, et al. Phys. Rev. C, 104, 034310 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.034310

J. P. Fern´andez-Garc´ıa, M. Cubero, L. Acosta, M. Alcorta, M. A. G. Alvarez, M. J. G. Borge, L. Buchmann, et al., Phys. Rev. C, 92, 044608 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.92.044608

N. Paar, D. Vretenar, and P. Ring, Rept. Prog. Phys.70, 691 (2007). https://doi.org/10.48550/arXiv.nucl-th/0701081

J. Engel, M. Bender, J. Dobaczewski, W. Nazarewicz, and R. Surman, et al., Phys. Rev. C, 60, 014302 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.60.014302

Z. M. Niu, Y. F. Niu, H. Z. Liang, W. H. Long, and J. Meng, Phys. Rev. C, 95, 044301 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.95.044301

A. Kabir, J.-Un Nabi, S.A. Rida, I. Anwaar, N.-Ul A. Raza, and H. Almujibah, Res. Astron. Astrophys. 25, 015004 (2025). https://doi.org/10.1088/1674-4527/ad981d

E. Bouchez, I. Matea, W. Korten, F. Becker, B. Blank3 C. Borcea, A. Buta, et al., Phys. Rev. Lett. 90, 082502 (2003). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.90.082502

M. Rajput, S. Singh, V. Rani, P. Verma, A. Bharti, G. H. Bhat, and J. A. Sheikh, Eur. Phys. J. A, 58, 146 (2022). https://doi.org/10.1140/epja/s10050-022-00802-x

U. Hager, V.-V. Elomaa, T. Eronen, J. Hakala, A. Jokinen, A. Kankainen, S. Rahaman, et al., Phys. Rev. C, 75, 064302 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.75.064302

M. Hukkanen, W. Ryssens, P. Ascher, M. Bender, T. Eronen, S. Gr´evy, A. Kankainen, et al., Phys. Rev. C, 107, 014306 (2024). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.107.014306

J. F. W. Lane, A. N. Andreyev, S. Antalic, D. Ackermann, J. Gerl, F. P. Heßberger, S. Hofmann, et al., Phys. Rev. C, 87, 014318 (2013). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.87.014318

M. Versteegen, D. Denis-Petit, V. M´eot, T. Bonnet, M. Comet, F. Gobet, F. Hannachi, et al., Phys. Rev. C, 94, 044325 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.94.044325

J.-U. Nabi, H. V. Klapdor-Kleingrothaus, and H. Volker, At. Data Nucl. Data Tables 88, 237 (2004). https://doi.org/10.1016/j.adt.2004.09.002

A. Kabir, J.-U. Nabi, and M. Zubair, Eur. Phys. J. A, 141, 249 (2026). https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-026-07376-3

J. D. Walecka, Ann. Phys. 83, 491 (1974). https://doi.org/10.1016/0003-4916(74)90208-5

P. Ring, Prog. Part. Nucl. Phys. 37, 193 (1996). https://doi.org/10.1016/0146-6410(96)00054-3

S. Typel, and H. H. Wolter, Nucl. Phys. A 656, 331 (1999). https://doi.org/10.1016/S0375-9474(99)00310-3

G. A. Lalazissis, T. Nikˇsi´c, D. Vretenar, and P. Ring, Phys. Rev. C 71, 024312 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.71.024312

J. Meng, H. Toki, S.G. Zhou, S.Q. Zhang, W.H. Long, and L.S. Geng, Prog. Part. Nucl. Phys.57, 470 (2006). https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2005.06.001

T. Niksic, D. Vretenar, and P. Ring, Phys. Rev. C, 78, 034318 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.78.034318

J.-U. Nabi, W. Khalid, A. Kabir and S. A. Rida, Arab. J. Sci. Eng. 50, 6865 (2025). https://doi.org/10.1007/s13369-024-09619-w

T. Niksic, N. Paar, D. Vretenar, and P. Ring, Comput. Phys. Commun. 185, 1808 (2014). https://doi.org/10.1016/j.cpc.2014.02.027

S. Karatzikos, A. V. Afanasjev, G. A. Lalazissis, and P. Ring, Phys. Lett. B, 689, 72 (2010). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2010.04.045

B. Mottelson, The Nilsson Model and Sven Gosta Nilsson. Phys. Scr. T125 (2006). https://doi:10.1088/0031-8949/2006/T125/E02

K. Ikeda, S. Fujii, and J. I. Funjita, Phys Lett. 3, 271 (1963). https://doi.org/10.1016/0031-9163(63)90255-5

J. C. Hardy, and I. S. Towner, Phys. Rev. C, 79, 055502 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevC.79.055502

M. Hirsch, A. Staudt, K. Muto, and H. V. Klapdor-Kleingrothaus, Nucl. Phys. A, 535, 62 (1991). https://doi.org/10.1016/0375-9474(91)90515-8

K. Muto, E. Bender, T. Oda, and H. V. Klapdor-Kleingrothaus, Phys. A - Hadron Nucl. 341, 407 (1992). https://doi.org/10.1007/BF01301384

N. B. Gove, and M. J. Martin, At. Data Nucl. Data Tables 10, 205 (1971). https://doi.org/10.1016/S0092-640X(71)80026-8

A. Kabir, J.-U. Nabi, N. U. A. Raza, and H. Almujibah, Nucl. Phys. A, 1057, 123057 (2025). https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2025.123057

P. Moller, A.J. Sierk, T. Ichikawa, and H. Sagawa, At. Data Nucl. Data Tables, 109–110, 1–204. (2016). https://doi.org/10.1016/j.adt.2015.10.002

M. Wang, W. J. Huang, F. G.Kondev, G.Audi, and S.Naimi, Chin. Phys. C, 45, 030003 (2021). https://doi.org/10.1088/1674-1137/abddaf

National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. ”Nudat (nuclear structure and decay data).” (2008). https://www.nndc.bnl.gov/

S. Usman, and A. Mushtaq Sci. Rep. 13 15315 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-42397-3

Опубліковано
2026-09-07
Цитовано
Як цитувати
КабiрА., НабiД.-У., Бадшах, Р., & Анджум, А. (2026). Стосовно ядерної структури та слабку швидкiсть зоряного розпаду багатого на нейтрони iзотопу ¹⁰⁴ˉ¹¹⁶Rh. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 44-53. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-3-04