Физика ядра и банки ядерных данных. Варламов В.В - 137 стр.

UptoLike

137
Рис. 9.3. Зависимость сечения прямых реакций
16
O(p,d)
15
O
осн.сост,
,
16
O(p,d)
15
O
*
от энергии возбуждения
ядра
15
0.
22
21
6.6 10
10
1
МэВ
c c
МэВ
τ
=
Γ
.
Как статистическое равновесие в распределении
внесенной в ядро энергии по степеням свободы ядра, так и
передача всей внесенной в ядро энергии одному нуклону
или кластеру являются упрощенными представлениями о
реальных процессах. Этим представлениям соответствуют
две модели ядерных реакций модель составного ядра
(Бора) и модель прямых реакций. Область ядерных
процессов, которая не соответствует ни одному из этих
механизмов, рассматривают в модели предравновесных
ядерных реакций.
Оптическая модель ядерных реакций рассматривает
ядро как среду, рассеивающую и поглощающую волну де
Бройля падающей на ядро частицы. Описание процесса
рассеяния в этой модели основано на введении в
         Рис. 9.3. Зависимость сечения прямых реакций
  16
       O(p,d)15Oосн.сост,, 16O(p,d)15O* от энергии возбуждения
                                ядра 150.

                 ℏ 6.6 ⋅ 10−22 МэВ
                 τ=≈               c ≈ 10−21 c .
                 Γ      1 МэВ
     Как статистическое равновесие в распределении
внесенной в ядро энергии по степеням свободы ядра, так и
передача всей внесенной в ядро энергии одному нуклону
или кластеру являются упрощенными представлениями о
реальных процессах. Этим представлениям соответствуют
две модели ядерных реакций – модель составного ядра
(Бора) и модель прямых реакций. Область ядерных
процессов, которая не соответствует ни одному из этих
механизмов, рассматривают в модели предравновесных
ядерных реакций.
     Оптическая модель ядерных реакций рассматривает
ядро как среду, рассеивающую и поглощающую волну де
Бройля падающей на ядро частицы. Описание процесса
рассеяния в этой модели основано на введении в
                           137