Электромагнитные взаимодействия ядер. Недорезов В.Г - 134 стр.

UptoLike

134
стабильности, включая измерение зарядовой и нейтронной
плотности, радиусов и формы ядер, кластерных эффектов, и др.
Все существующие ядерные модели были построены на
изучении имеющихся в природе 286 стабильных изотопов.
Область нестабильных изотопов, доступных к изучению на
встречных пучках, может быть расширена до 4000 изотопов (см.
рис.16.3). При этом появляется возможность получать новую
информацию, недоступную в районе стабильности, включая
новые разновидности радиоактивного распада,
высокоэнергетичный β - распад, новые области деформации и
дважды магических ядер и др.
Исследования ядерной структуры нейтронно
избыточных ядер представляет интерес с точки зрения
астрофизики. Например, механизмы образования изотопов гелия
на ранней стадии существования вселенной можно изучать,
используя пучки нестабильных ядер
6
Не и
8
Не. Свойства
изотопов
6
Не изучались недавно методом кулоновской
диссоциации и методом лазерной спектроскопии.
Использование для этой цели рассеяния электронов может дать
более простые и надежные в интерпретации результаты, потому
что метод рассеяния электронов апробирован на стабильных
ядрах с высокой точностью и доказал свои преимущества в
изучении ядерной структуры.
Для более тяжелых нейтронно-избыточных ядер можно
построить уравнение состояния асимметричной нейтрон-
протонной ядерной материи. Для нейтронной звезды и
нейтронно избыточного ядра уравнения состояния очень
похожи, потому что плотности этих состояний отличаются
незначительно (у нейтронной звезды плотность на 30% выше,
чем у ядра). Радиус нейтронной звезды определяется
соотношением сил гравитации и отталкивания. В нейтронно
избыточном ядре нейтроны концентрируются на поверхности,
образуя нейтронное гало. Таким образом, вместо гравитации на
радиус ядра влияют силы поверхностного натяжения. Сравнивая
уравнения состояния нейтронных звезд и нейтронно-
избыточных ядер можно получать информацию о фазовых
переходах материи в экзотические состояния, включая каонный
конденсат, цветные сверхпроводники и др.
стабильности, включая измерение зарядовой и нейтронной
плотности, радиусов и формы ядер, кластерных эффектов, и др.
       Все существующие ядерные модели были построены на
изучении имеющихся в природе 286 стабильных изотопов.
Область нестабильных изотопов, доступных к изучению на
встречных пучках, может быть расширена до 4000 изотопов (см.
рис.16.3). При этом появляется возможность получать новую
информацию, недоступную в районе стабильности, включая
новые       разновидности       радиоактивного       распада,
высокоэнергетичный β - распад, новые области деформации и
дважды магических ядер и др.
       Исследования      ядерной     структуры     нейтронно
избыточных ядер представляет интерес с точки зрения
астрофизики. Например, механизмы образования изотопов гелия
на ранней стадии существования вселенной можно изучать,
используя пучки нестабильных ядер 6Не и 8Не. Свойства
изотопов 6Не изучались недавно методом кулоновской
диссоциации     и     методом     лазерной    спектроскопии.
Использование для этой цели рассеяния электронов может дать
более простые и надежные в интерпретации результаты, потому
что метод рассеяния электронов апробирован на стабильных
ядрах с высокой точностью и доказал свои преимущества в
изучении ядерной структуры.
       Для более тяжелых нейтронно-избыточных ядер можно
построить уравнение состояния       асимметричной нейтрон-
протонной ядерной материи. Для нейтронной звезды и
нейтронно избыточного ядра уравнения состояния очень
похожи, потому что плотности этих состояний отличаются
незначительно (у нейтронной звезды плотность на 30% выше,
чем у ядра). Радиус нейтронной звезды определяется
соотношением сил гравитации и отталкивания. В нейтронно
избыточном ядре нейтроны концентрируются на поверхности,
образуя нейтронное гало. Таким образом, вместо гравитации на
радиус ядра влияют силы поверхностного натяжения. Сравнивая
уравнения состояния нейтронных звезд и нейтронно-
избыточных ядер можно получать информацию о фазовых
переходах материи в экзотические состояния, включая каонный
конденсат, цветные сверхпроводники и др.
                             134