Функция угловой корреляции конечной частицы у и γ-кванта использована для анализа γ-излучения, снимающего возбуждение образованного в реакции ядра. Сравниваются экспериментальные и расчетные угловые распределения γ-излучения при девозбуждении ядра С(2) в неупругом рассеянии дейтронов и нейтронов. В неупругом рассеянии дейтронов с энергией 15.3 МэВ анализ выполнен при использовании экспериментальных и расчетных значений спин-тензоров A(θ) матрицы плотности ядра С(2), определенных нами ранее. В неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14.1 МэВ экспериментальное угловое распределение γ-квантов (коллаборация TAHTPA) сопоставлено с рассчитанным на основе спин-тензоров A(θ), определенных в методе связанных каналов. Нормированные УР γ-квантов в рассеянии как дейтронов, так и нейтронов согласуются с экспериментальными. Показано, что анизотропия γ-излучения в неупругом рассеянии нейтронов в ~1.5 раза превышает анизотропию в неупругом рассеянии дейтронов.
Исследованные на циклотроне НИИЯФ МГУ дифференциальные сечения реакции F(α, t)Ne(g. s., 2, 4), tγ-угловые корреляции в реакции F(α, t)Ne(2) при энергии E = 30.3 МэВ и восстановленные на их основе тензоры ориентации t (θ) мультипольных моментов и выстроенности F(θ) ядра Ne(2) сопоставлены с расчетными в предположении прямого механизма срыва протона с учетом связи каналов по методу Coupled-channels Born approximation. Установлен набор необходимых для такого механизма реакции параметров расчета, и определены их конкретные значения. Рассчитанные дифференциальные сечения реакции F(α, t)Ne для всех состояний вращательной полосы согласуются с экспериментальными при θ < 120∘, где прямой механизм вносит основной вклад. В этой же области θ тензоры ориентации t(θ) и выстроенности F(θ) и F(θ) ядра Ne(2) удовлетворительно согласуются с экспериментальными. Установлено, что их величина при θ < 120∘ невелика, т.е. изотропность распределения спинов в Ne(2) не нарушается. При больших углах θ и экспериментальная, и рассчитанная величины F ≈ 0.5, что свидетельствует о частичном нарушении этой изотропности.
В работе представлены результаты исследования реакции d + 1H → p + p + n. В кинематически полном эксперименте, проведенном на ускорителе У-120 НИИЯФ МГУ при энергии дейтронов 15.3 МэВ, регистрировались в совпадении протон от развала синглетного pp-состояния и вторичный нейтрон. В результате исследования определены низкоэнергетические характеристики pp-взаимодействия: величина энергии виртуального синглетного pp-состояния и соответствующее ей значение длины pp-рассеяния.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации