بررسی تاثیر نیروی برهمکنش قوی در توزیع ترازهای انرژی هسته ای ایزوتوپهای کلسیم و تیتانیوم: بر مبنای آشوب کوانتومی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-19-1_024

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1399

چکیده مقاله:

هسته اتمی به عنوان یک سیستم پیچیده بس ذره ای  تشکیل شده از دونوع فرمیون (نوترون و پروتون) است که بطور خیلی قوی در برهمکنش باهم می باشند.  بررسی خواص آماری  مجموعه ترازهای انرژی هسته اتمی و تاثیر نیروی برهمکنش مابین فرمیون ها به خوبی با معیار جدیدی تحت عنوان تئوری ماتریس های تصادفی توضیح داده میشود. افت و خیز ترازهای انرژی سیستم های کوانتومی بسته به تقارن های هامیلتونی در یکی از آنسامبل های متعامد (GOE)، یکانی (GUE) و هم تافته گاوسی (GSE) قرار میگیرد و اگر در ناحیه انتگرال پذیر باشد در آنسامبل پواسونی قرار خواهدگرفت که با داشتن ویژه مقادیر هامیلتونی سیستم می توان به تحلیل آماری ترازهای انرژی با استفاده از ماتریس های تصادفی پرداخت. مقاله حاضر با به کارگیری مدل لایه ای هسته ای به کمک تئوری آشوب کوانتومی به بررسی تاثیرنیروی مابین فرمیون ها در رفتار ایزوتوپ های Ca48  و Ti48میپردازد.  تفاوت این هسته ها در نوع ذرات واقع در ترازهای ظرفیت می باشد.  بررسی رفتار ترازهای انرژی آنها نشان داد که به دلیل  نیروی برهمکنش قوی مابین پروتون و نوترون  رفتارسیستم در Ti48 نزدیک به GOE خواهد بود در حالی که  رفتار سیستم در Ca48کمی دور از این رفتار خواهد بود.

کلیدواژه ها:

ساختار لایه ای هسته ای ، نیروی هسته ای قوی ، تئوری ماتریس های تصادفی ، تئوری آشوب کوانتومی

نویسندگان

سهراب بهنیا

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

واحده رزازی

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 1. D P Watts, Nature Physics 12, 2 (2016) 116. ...
  • 2. W Satuła and W Nazarewicz. Physica Scripta 91, 2 (2016) ...
  • 3. N Takigawa and K Washiyama, “Fundamentals of Nuclear Physics”, Springer ...
  • 4. S Borsanyi et al., Science 347 6229 (2015) 1452. ...
  • 5. J M G Gómez et al., Physics Reports 499, 4 ...
  • 6. L Rafat-Motavalli, S H Miri-Hakimabad, and E Hoseinian-Azghadi, Iranian ...
  • 7. N Shimizu et al., Physics Letters B 753 (2016) 13. ...
  • 8. B A Brown and W D M Rae, Nuclear Data ...
  • 9. B A Brown. Progress in Particle and Nuclear Physics 47, ...
  • 10. E Caurier et al., Reviews of Modern Physics 77, 2 ...
  • 11. N Shimizu et al., Physica Scripta 92, 6 (2017) 063001. ...
  • 12. F Haake, “Quantum Signatures of Chaos”, Springer (2010). ...
  • 13. L D'Alessio et al., Advances in Physics 65, 3 (2016) ...
  • 14. R A Molina et al., Physical Review E 93, 2 ...
  • 15. D G Green et al., Physical Review A 93, 2 ...
  • 16. L Muñoz et al., Physical Review C 95, 1 (2017) ...
  • 17. M Aßmann et al., Nature Materials 15, 7 (2016) 741. ...
  • 18. A V Viatkina, M G Kozlov, and V V Flambaum, ...
  • 19. F Borgonovi et al., Physics Reports 626 (2016) 1. ...
  • 20. R Riser, V A Osipov, and E Kanzieper. Physical Review ...
  • 21. A Frisch et al., Nature 507, 7493 (2014) 475. ...
  • نمایش کامل مراجع