Фотоядерные реакции. Современный статус экспериментальных данных. Варламов В.В - 279 стр.

UptoLike

279
40 %), доля прямых распадов не превышает (10 12
%).
Таким образом, на основании выполненных
исследований может быть сделано важное утверждение
относительно фундаментальной характеристики
гигантского дипольного резонанса характера его
распада по нейтронному каналу. В рассматривемой
области энергий налетающих γквантов до ~ 30 МэВ
распад ГДР в средних и тяжелых ядрах происходит
преимущественно статистически доля прямых процессов
не превышает 20%.
6.4. Сечение фотопоглощения и
дипольное правило сумм
Происхождение термина «дипольный» в
назвапнии ГДР обусловлено следующими
обстоятельствами. Длина волны λ фотона, энергия E
γ
которого соответствует максимуму гигантского
резонанса ( 15 МэВ)
.108
12
15106.1
1031005.128.622
6
1027
см
E
c
k
===
γ
ππ
λ
h
(7)
намного превосходит радиус R даже очень тяжелого
ядра , который, например для A 200 имеет величину
.107102.1
131331
смсмAR
=
(8)
Отсюда следует, что в рассматриваемой
энергетической области применимо длинноволновое
приближение, а значит, вероятность поглощения
электрических дипольных фотонов должна во много раз
превосходить вероятность поглощения фотонов другого
– 40 %), доля прямых распадов не превышает (10 – 12
%).
     Таким образом, на основании выполненных
исследований может быть сделано важное утверждение
относительно     фундаментальной     характеристики
гигантского дипольного резонанса – характера его
распада по нейтронному каналу. В рассматривемой
области энергий налетающих γ–квантов до ~ 30 МэВ
распад ГДР в средних и тяжелых ядрах происходит
преимущественно статистически доля прямых процессов
не превышает 20%.

           6.4.       Сечение фотопоглощения и
                   дипольное правило сумм

       Происхождение     термина   «дипольный»     в
  назвапнии      ГДР    обусловлено    следующими
  обстоятельствами. Длина волны λ фотона, энергия Eγ
  которого соответствует максимуму гигантского
  резонанса ( ≈ 15 МэВ)

      λ = 2kπ = 2Eπhγ c = 6.28⋅11..056⋅10⋅10
                                               −27
                                           −6
                                                  ⋅3⋅1010
                                                ⋅15
                                                            ≈ 8 ⋅10−12 см.   (7)

  намного превосходит радиус R даже очень тяжелого
  ядра , который, например для A ≈ 200 имеет величину
        R = 1.2 ⋅ A1 3 ⋅ 10 −13 см ≈ 7 ⋅ 10 −13 см.                          (8)
     Отсюда    следует,   что   в   рассматриваемой
энергетической области применимо длинноволновое
приближение, а значит, вероятность поглощения
электрических дипольных фотонов должна во много раз
превосходить вероятность поглощения фотонов другого

                                         279