ФРАГМЕНТАЦИЯ ЯДЕР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИОННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Предложена аналитическая аппроксимация для определения распределения неупругих потерь энергии заряженных фрагментов ядерных реакций в столкновении протонов, гамма-квантов и электронов с ядром кремния. Показано, что в диапазоне энергии 3–10 ГэВ влияние процесса адронизации на это распределение для вторичных тяжелых ионов возрастает с увеличением энергии падающего излучения. Сильная асимметрия рассчитанного распределения при столкновениях с релятивистскими электронами указывает на передачу импульса только небольшому фрагменту ядра.

About the authors

Н. В. Новиков

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

Author for correspondence.
Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, Москва

Н. Г. Чеченин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, Москва

А. А. Широкова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, Москва

References

  1. Г. И. Зебрев, Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах высокой степени интеграции (НИЯУ МИФИ, Москва, 2010).
  2. Модель космоса. Воздействие космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов, Под ред. Л. С. Новикова (Изд-во КДУ, Москва, 2007), т. II.
  3. С. Г. Рубин, Устройство нашей вселенной (Век2, Фрязино, 2006).
  4. М. И. Панасюк, Странники Вселенной или эхо Большого взрыва (Век2, Фрязино, 2005).
  5. Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA), https://nica.jinr.ru/ru/
  6. STAR Collab. (J. Adams, M. M. Aggarwal, Z. Aham- med, J. Amonett, B. D. Anderson, D. Arkhipkin, G. S. Averichev, S. K. Badyal, Y. Bai, J. Balewski, O. Barannikova, L. S. Barnby, J. Baudot, S. Bekele, V. V. Belaga, et al.), Nucl. Phys. A 757, 102 (2005).
  7. G. Aad et al. (ATLAS Collab.), Phys. Lett. B 716, 1 (2012).
  8. S. Chatrchyan et al. (CMS Collab.), Phys. Lett. B 716, 30 (2012).
  9. H. Yamamoto, Symmetry 13, 674 (2021).
  10. А. Г. Ситенко, Теория ядерных реакций (Энергоатомиздат, Москва, 1983).
  11. H. W. Bertini, Phys. Rev. 131, 1801 (1963).
  12. Н. В. Новиков, Н. Г. Чеченин, Т. В. Чувильская, В. Я. Чуманов, А. А. Широкова, ЯФ 84, 315 (2021).
  13. Б. С. Ишханов, И. М. Капитонов, Взаимодействие электромагнитного излучения с атомными ядрами (Изд-во МГУ, Москва, 1979).
  14. J. F. Ziegler, M. D. Ziegler, and J. P. Biersack, Nucl. Instrum. Methods B 268, 1818 (2010).
  15. J. Allison, K. Amako, J. Apostolakis, P. Arce, M. Asai, T. Aso, E. Bagli, A. Bagulya, S. Banerjee, G. Barrand, B. R. Beck, A. G. Bogdanov, D. Brandt, J. M. C. Brown, H. Burkhardt, Ph. Canal, et al., Nucl. Instrum. Methods A 835, 186 (2016).
  16. A. J. Koning and D. Rochman, Nucl. Data Sheets 113, 2841 (2012).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (41KB)
3.

Download (60KB)
4.

Download (58KB)
5.

Download (44KB)

Copyright (c) 2023 Pleiades Publishing, Ltd.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies