RAS PhysicsЯдерная физика Physics of Atomic Nuclei

  • ISSN (Print) 0044-0027
  • ISSN (Online) 3034-6282

STUDY OF THE SOLAR NEUTRINO INTERACTION WITH Te NUCLEI AND THE LARGE BAKSAN NEUTRINO TELESCOPE PROJECT

PII
S30346282S0044002725040042-1
DOI
10.7868/S3034628225040042
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 88 / Issue number 4
Pages
345-355
Abstract
The interaction of neutrinos with tellurium nuclei 128 and 130 has been studied, taking into account the influence of charge-exchange resonances. The paper presents calculations of the cross section of solar neutrino capture σ() by the isotopes Te and Te. Both experimental data on the strength functions (), obtained in the charge-exchange reaction (He, ) and the () functions calculated within the framework of the microscopic theory of finite Fermi-systems were used. The influence of the resonant structure () on the calculated capture cross sections of solar neutrinos was studied and the contributions of each of the high-lying resonances to the capture cross section σ() were identified. The contributions of all components of the solar neutrino spectrum were calculated. The contribution of background solar neutrinos to the double beta decay of Te nuclei was estimated.
Keywords
Date of publication
17.12.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
29

References

  1. 1. J. A. Formaggio and G. P. Zeller, Rev. Mod. Phys. 84, 1307 (2012).
  2. 2. Дж. Бакал, Нейтринная астрофизика (Мир, Москва, 1993) [J. N. Bahcall, Neutrino Astrophysics (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989)].
  3. 3. J. Billard, E. Figueroa-Feliciano, and L. Strigari, Phys. Rev. D 89, 023524 (2014).
  4. 4. M. J. Dolinski, A. W. P. Poon, and W. Rodejohann, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 69, 219 (2019).
  5. 5. D. Frekers and M. Alanssari, Eur. Phys. J. A 54, 177 (2018).
  6. 6. Yu. S. Lutostansky and N. B. Shul’gina, Phys. Rev. Lett. 67, 430 (1991).
  7. 7. Ю. С. Лютостанский, В. Н. Тихонов, ЯФ 81, 515 (2018) [Phys. At. Nucl. 81, 540 (2018)].
  8. 8. Yu. S. Lutostansky, EPJ Web Conf. 194, 02009 (2018).
  9. 9. Ю. С. Лютостанский, ЯФ 82, 440 (2019) [Phys. At. Nucl. 82, 528 (2019)].
  10. 10. Ю. В. Гапонов, Ю. С. Лютостанский, Письма в ЖЭТФ 15, 173 (1972) [JETP Lett. 15, 120 (1972)].
  11. 11. R. R. Doering, A. Galonsky, D. M. Patterson, and G. F. Bertsch, Phys. Rev. Lett. 35, 1691 (1975).
  12. 12. A. Galonsky, R. R. Doering, D. M. Patterson, and H. W. Bertini, Phys. Rev. C 14, 748(R) (1976).
  13. 13. Ю. В. Гапонов, Ю. С. Лютостанский, ЯФ 16, 484 (1972) [Sov. J. Nucl. Phys. 16, 270 (1972)].
  14. 14. Ю. С. Лютостанский, Письма в ЖЭТФ 106, 9 (2017) [JETP Lett. 106, 7 (2017)].
  15. 15. Ю. С. Лютостанский, Г. А. Коротеев, А. Ю. Лютостанский, А. П. Осипенко, В. Н. Тихонов, А. Н. Фазлиахметов, ЭЧАЯ 54, 545 (2023) [Phys. Part. Nucl. 54, 436 (2023)].
  16. 16. M. G. Inghram and J. H. Reynolds, Phys. Rev. 76, 1265 (1949).
  17. 17. M. G. Inghram and J. H. Reynolds, Phys. Rev. 78, 822 (1950).
  18. 18. M. Wang, W. J. Huang, F. G. Kondev, G. Audi, and S. Naimi, Chin. Phys. C 45, 30003 (2021).
  19. 19. A. S. Inácio (on behalf of the SNO+ Collab.), PoS (PANIC2021) 274 (2022).
  20. 20. S. Andringa, E. Arushanova, S. Asahi, M. Askins, D. J. Auty, A. R. Back, Z. Barnard, N. Barros, E. W. Beier, A. Bialek, S. D. Biller, E. Blucher, R. Bonventre, D. Braid, E. Caden, E. Callaghan, et al., Adv. High Energy Phys. 2016, 6194250 (2016).
  21. 21. C. Alduino, K. Alfonso, D. R. Artusa, F. T. Avignone III, O. Azzolini, M. Balata, T. I. Banks, G. Bari, J. W. Beeman, F. Bellini, A. Bersani, D. Biare, M. Biassoni, F. Bragazzi, C. Brofferio, A. Buccheri, et al., JINST 11, P07009 (2016).
  22. 22. D. Q. Adams et al. (CUORE Collab.), Phys. Rev. Lett. 124, 122501 (2020).
  23. 23. D. Q. Adams, C. Alduino, K. Alfonso, F. T. Avignone III, O. Azzolini, G. Bari, F. Bellini, G. Benato, M. Biassoni, A. Branca, C. Brofferio, C. Bucci, J. Camilleri, A. Caminata, A. Campani, L. Canonica, et al., Phys. Rev. Lett. 126, 171801 (2021).
  24. 24. J. Ebert et al. (COBRA Collab.), Phys. Rev. C 94, 024603 (2016).
  25. 25. R. Arnold et al. (NEMO-3 Collab.), Phys. Rev. Lett. 107, 062504 (2011).
  26. 26. N. A. Ushakov, A. N. Fazliakhmetov, A. M. Gangapshev, V. N. Gavrin, T. V. Ibragimova, M. M. Kochkarov, V. V. Kazalov, D. Yu. Kudrin, V. V. Kuzminov, B. K. Lubsandorzhiev, A. D. Lukanov, Yu. M. Malyshkin, G. Ya. Novikova, V. B. Petkov, A. A. Shikhin, A. Yu. Sidorenkov, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 1787, 012037 (2021).
  27. 27. P. Puppe, A. Lennarz, T. Adachi, H. Akimune, H. Ejiri, D. Frekers, H. Fujita, Y. Fujita, M. Fujiwara, E. Ganioglu, E.-W. Grewe, K. Hatanaka, R. Hodak, C. Iwamoto, N. T. Khai, A. Okamoto, et al., Phys. Rev. C 86, 044603 (2012).
  28. 28. A. N. Fazliakhmetov, Yu. S. Lutostansky, B. K. Lubsandorzhiev, G. A. Koroteev, A. Yu. Lutostansky, and V. N. Tikhonov, Phys. At. Nucl. 86, 736 (2023).
  29. 29. K. Pham, J. Janecke, D. A. Roberts, M. N. Harakeh, G. P. A. Berg, S. Chang, J. Liu, E. J. Stephenson, B. F. Davis, H. Akimune, and M. Fujiwara, Phys. Rev. C 51, 526 (1995).
  30. 30. A. N. Fazliakhmetov, L. V. Inzhechik, G. A. Koroteev, Yu. S. Lutostansky, V. N. Tikhonov, and A. K. Vyborov, AIP Conf. Proc. 2165, 020015 (2019).
  31. 31. A. Б. Мигдал, Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер (Наука, Москва, 1983) [A. B. Migdal, Theory of Finite Fermi Systems and Applications to Atomic Nuclei (Interscience, New York, 1967)].
  32. 32. Ю. С. Лютостанский, А. П. Осипенко, В. Н. Тихонов, Изв. РАН. Сер. физ. 83, 539 (2019) [Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 83, 488 (2019)].
  33. 33. Ю. С. Лютостанский, Н. А. Белогорцева, Г. А. Коротеев, А. Ю. Лютостанский, А. П. Осипенко, В. Н. Тихонов, А. Н. Фазлиахметов, ЯФ 85, 409 (2022) [Phys. At. Nucl. 85, 551 (2022)].
  34. 34. Yu. S. Lutostansky, A. N. Fazliakhmetov, G. A. Koroteev, N. V. Klochkova, A. Yu. Lutostansky, A. P. Osipenko, and V. N. Tikhonov, Phys. Lett. B 826, 136905 (2022).
  35. 35. I. N. Borzov, S. A. Fayans, and E. L. Trykov, Nucl. Phys. A 584, 335 (1995).
  36. 36. Ю. С. Лютостанский, ЯФ 83, 34 (2020) [Phys. At. Nucl. 83, 33 (2020)].
  37. 37. A. Arima, Nucl. Phys. A 649, 260 (1999).
  38. 38. Ц. С. By, C. А. Мозковский, Бета-распад (Атомиздат, Москва, 1970) [C. S. Wu and S. A. Moszkowski, Beta Decay (Interscience, New York, 1966)].
  39. 39. M. Behrens and J. Janecke, Elementary Particles, Nuclei and Atom, Landolt-Bornstein Group I: Nuclear Physics and Technology (Springer, 1969), Vol. 4.
  40. 40. A. Н. Фазлиахметов, Ю. С. Лютостанский, Г. А. Коротеев, А. П. Осипенко, В. Н. Тихонов, ЭЧАЯ 54, 668 (2023) [Phys. Part. Nucl. 54, 547 (2023)].
  41. 41. R. L. Workman, V. D. Burkert, V. Crede, et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2022, 083C01 (2022).
  42. 42. J. N. Bahcall, A. M. Serenelli, and S. Basu, Astrophys. J. Lett. 621, L85 (2005).
  43. 43. H. Ejiri and S. R. Elliott, Phys. Rev. C 89, 055501 (2014).
  44. 44. H. Ejiri and S. R. Elliott, Phys. Rev. C 95, 055501 (2017).
  45. 45. D. K. Nadezhin and I. V. Otroshchenko, Sov. Astron. 24, 47 (1980).
  46. 46. A. A. Dzhioev, A. V. Yudin, N. V. Dunina-Barkovskaya, and A. I. Vdovin, MNRAS 527, 7701 (2024).
  47. 47. Ю. С. Лютостанский, А. Н. Фазлиахметов, Г. А. Коротеев, В. Н. Тихонов, Письма в ЖЭТФ (2025) (в печати).
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library