Стосовно ядерної структури та слабку швидкiсть зоряного розпаду багатого на нейтрони iзотопу ¹⁰⁴ˉ¹¹⁶Rh
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
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
Авторське право (c) 2026 Абдул Кабiр, Джамiль-Ун Набi, Рахат Бадшах, Аєша Анджум

Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).


