Тематический план

  • VIII семестр, зачет

    1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯДЕР И ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

    1.1 Нуклон-нуклонное и нуклон-ядерное взаимодействие, среднее поле ядра.

    1.2 Ядро-ядерное взаимодействие: фолдинг-потенциал, потенциал проксимити, феноменологические потенциалы.

    1.3 Ядерные реакции. Классификация по энергиям и основным механизмам.

    1.4 Постановка эксперимента по изучению ядерных реакций.

    1.5 Законы сохранения и кинематика ядерных реакций.

    1.6 Дифференциальные сечения ядерных реакций.

     

    2. УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ НУКЛОНОВ И ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ

    2.1 Упругое рассеяние протонов и нейтронов атомными ядрами.

    2.2 Оптическая модель.

    2.3 Упругое рассеяние легких ионов.

    2.4 Применимость классической механики и траекторный анализ.

    2.5 Кулоновская и ядерная радуга, дифракционное рассеяние.

    2.6 Упругое рассеяние тяжелых ионов.

     

    3. ГЛУБОКО НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ЯДЕР

    3.1 Экспериментальные закономерности глубоко неупругого рассеяния ядер.

    3.2 Траекторный анализ и ядерные силы трения.

    3.3 Многомерная поверхность потенциальной энергии тяжелой ядерной системы.

    3.4 Диабатический и адиабатический драйвинг-потенциал.

    3.5 Транспортные уравнения, используемые для описания глубоко неупругих столкновений атомных ядер.

    3.6 Анализ закономерностей глубоко неупругого рассеяния с помощью многомерных уравнений Ланжевена.

    3.7 Перспективы использования реакций глубоко неупругих передач для получения новых изотопов и элементов.

     

    4. РЕАКЦИИ СЛИЯНИЯ АТОМНЫХ ЯДЕР

    4.1 Слияние ядер при надбарьерных энергиях.

    4.2 Регистрация осколков деления и продуктов испарения составного ядра.

    4.3 Подбарьерное слияние ядер.

    4.4 Модель одномерного барьера, формула Хилла-Уиллера.

    4.5 Связь каналов, многомерный барьер, функция распределения по барьерам.

    4.6 Эмпирическое и квантовое описание процесса слияния атомных ядер.

    4.7 Статистическая модель распада возбужденного составного ядра.

    4.8 Процессы квазиделения.

    4.9 Синтез сверхтяжелых ядер в реакциях слияния.

    4.10 Околобарьерное слияние слабосвязанных ядер.

     

    5. СИНТЕЗ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

    5.1 Основные исторические этапы лабораторного синтеза тяжелых элементов.

    5.2 Остров стабильности.

    5.3 Постановка эксперимента по синтезу сверхтяжелых элементов.

    5.4 «Холодные» и «горячие» реакции слияния.

    5.5 Сечение выхода испарительных остатков.

    5.6 Конкуренция слияния и квазиделения.

    5.7 Конкуренция деления и испарения легких частиц.

    5.8 Последние экспериментальные результаты по синтезу сверхтяжелых элементов.

    5.9 Дальнейшие перспективы синтеза сверхтяжелых элементов.

     

     

    Рекомендуемая литература

    1. В.И. Загребаев, Ядерные реакции с тяжелыми ионами, ОИЯИ, Дубна, 2016.

    2. R. Bass, Nuclear reactions with heavy ions, Springer, Berlin, 1980.

    3. Treatise on Heavy-Ion Science, Ed. D.A. Bromley, Plenum Press, NY, 1984, vol. 1-8.

    4. Heavy ion collisions, Ed. R. Bock, North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 1979.

    5. G.R. Satchler, Direct Nuclear Reactions. Clarendon Press,1983.

    6. NRV: Low energy nuclear knowledge base, http://nrv.jinr.ru/nrv.

    7. О.Ф. Немец, К.О. Теренецкий. Ядерные реакции. Киев, Вища школа, 1977.

    8. О. Бор, Б. Моттельсон. Структура атомного ядра. М., Мир, 1971

    9. Дж. Тейлор. Теория рассеяния. М., Мир, 1975.

    10. А.И. Базь и др. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. М., Наука, 1971.

    11. А.Г. Ситенко. Теория ядерных реакций. М., Энергоатомиздат,1983.

    12. П.Е. Ходгсон. Оптическая модель упругого рассеяния. М., Атомиздат, 1966