ФРАГМЕНТАЦИЯ ЯДЕР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИОННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

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.

Sobre autores

Н. Новиков

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

Autor responsável pela correspondência
Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, Москва

Н. Чеченин

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

Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, Москва

А. Широкова

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

Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, Москва

Bibliografia

  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).

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (41KB)
3.

Baixar (60KB)
4.

Baixar (58KB)
5.

Baixar (44KB)

Declaração de direitos autorais © Pleiades Publishing, Ltd., 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies