Cтраница 1
Реакция срыва при высоких энергиях дейтона используется для получения быстрых нейтронов. [1]
Реакция срыва при высоких энергиях и электрическ. [2]
Реакция срыва при высоких энергиях и злектрическ. [3]
Предельный случай реакции срыва - прямое выбивание, при котором А выбивает атом ( группу) В из молекулы ВС без изменения скорости и внутренней энергии частицы С. [4]
Реакция подхвата обратна реакции срыва: падающий нуклон слегка касается ядра и вырывает из него другой нуклон. [5]
Особым видом реакции является реакция срыва на дейтронах d, типа ( d, р) пли ( d, n), в которой направления движения почти всех испущенных ядрами протонов и нейтронов совпадают с направлением пучка дейтронов. Такая реакция истолковывается как срыв частицы с ядра в результате задевания его дейтроном. Несмотря на то, что эффективное сечение этой реакции дает резонансную функцию возбуждения ( стр. [6]
При высоких энергиях дейтронов реакция срыва рассматривается как результат взаимодействия налетающей частицы не со всем ядром в целом, а с отдельными его нуклонами, которым непосредственно передается энергия частицы. Ядро при этом распадается в две стадии: сначала испаряются нуклоны с большими энергиями, непосредственно воспринявшие удар налетевшей частицы, а затем возбужденное вылетом быстрых нуклонов ядро приходит в основное состояние, испуская более медленные вторичные нуклоны. Такого рода реакции имеют место под действием космических лучей или частиц из ускорителей. Реакции на тяжелых ядрах под действием альфа-частиц или ускоренных многозарядных ионов являются основным источником получения ядер трансурановых элементов ( стр. [7]
Таким путем при помощи реакций срыва удается исследовать энергетические уровни Ядра. Поэтому реакции, вызываемые дейтронами, имеют огромное значение в ядерной физике как средство исследования энергетических уровней ядра. Определение энергии и углового распределения протонов реакций срыва позволяет для некоторых ядер шаг за шагом проследить структуру ядерных оболочек в нормальном и слабовозбужденном состояниях. [8]
В задачах же о реакциях срыва и подхвата энергия относительного движения дейтронов может меняться в значительно более широких пределах, а расстояние между уровнями в остаточном ядре доходит до нескольких Мэв. [9]
Зависимость поляризации нейтронов от их энергии для различных реакций. [10] |
Для расчета поляризации частиц в реакции срыва применяется метод борцовского приближения с искаженными волнами, согласно к-рому предполагается что волны как падающей, гак и улетающей частицы искажены взаимодействием с ядром - мишенью и остаточным ядром. Без учета спиновых зависимостей потенциала взаимодействия для поляризационных эффектов получаются определенные правила [19], к-рые могут быть проверены экспериментально. [11]
Напомним, что в результате реакции срыва получаются нейтроны, несущие примерно половину кинетической энергии падающих дейтонов и летящие приблизительно в направлении движения дейтона. [12]
Напомним, что в результате реакции срыва получаются нейтроны, несущие примерно половину кинетической энергии падающих дейтонов и летящие приблизительно в направлении движения дейтона. Явление перезарядки быстрых протонов заключается в том, что при взаимодействии энергетичного протона с ядром протон передает свой заряд ядру и летит дальше в первоначальном направлении протона уже в качестве нейтрона. При этом получается широкий спектр нейтронов с максимумом вблизи энергии падающих протонов. [13]
В вычислениях, связанных с реакцией срыва, в качестве ядерного радиуса, обозначаемого здесь через Ь, брался радиус сферы, внутри которой плотность ядерного вещества достаточно велика для того, чтобы реакция срыва происходила согласно одному из механизмов Сербера. Строго говоря, некоторая плотность ядерного вещества существует даже на больших расстояниях от определенной общепринятым образом поверхности ядра. Таким образом, очевидно, что радиус, использованный в расчетах Сербера, определяется скорее интуитивно или путем такой подгонки, которая позволяет описывать экспериментальные данные, чем с помощью рассмотрения физических процессов, происходящих в наружных областях ядра. [14]
Для генерации монохроматических ( нейтронов используются реакции срыва. [15]