α-α散射振幅及中高能α-~(12)C、α-~(16)O散射的研究

α-α散射振幅及中高能α-~(12)C、α-~(16)O散射的研究

论文摘要

通常我们利用中高能粒子散射来研究原子核的内部结构。传统的做法是用质子作为入射粒子。近年来,已有基于原子核结团的观点来处理散射问题的,我们发现其结果与实验符合的较好。本文基于α粒子结团结构的观点,采用独立α粒子模型,以α粒子为入射粒子,利用拟合实验数据得到的α-α振幅公式作为基本输入量,采用多重散射的Glauber 近似理论,计算了α-12C入射动能为Tα=104 Mev,120 Mev,139 Mev,145 Mev,166 Mev,172.5 Mev,4200 Mev、α-16O在入射动能为Tα=104 Mev 的弹性散射的微分截面。因为α-α是自旋为0 的全同粒子散射,运用Fortran 语言编制程序拟合α-α振幅参数、计算α-12C、α-16O的微分截面时,要考虑其对称性,即同时考虑振幅在θ角和(π-θ)角的值。通过计算出来的α-12C、α-16O的弹性散射的微分截面与实验数据进行比较,可发现:α-12C、α-16O的散射微分截面的衍射形状与入射粒子的能量有关。同时,我们使用的独立α结构模型在Glauber 理论下能很好的反映微分截面的变化趋势,微分截面的大小和峰谷的位置亦可很好的预测。在以上的理论框架下,通过计算α-12C、α-16O的弹性散射微分截面的结果与实验相比较,再次成功的检验了独立α粒子模型以及12C、16O的α结团结构。

论文目录

  • 内容提要
  • ABSTRACT
  • 引言
  • 第一章 GLAUBER 理论
  • 1.1 核子—核子散射振幅的一般形式
  • 1.2 Glauber 近似
  • 1.3 Glauber 近似下的散射振幅
  • 第二章 独立α粒子模型
  • 第三章 α-α振幅的拟合
  • 3.1 最小二乘拟合
  • 3.2 α-α散射的参数化振幅形式
  • 3.3 拟合中的特殊处理
  • 3.4 拟合结果
  • 12 C ,α-16O 弹性散射公式'>第四章 α-12 C ,α-16O 弹性散射公式
  • 第五章 结论与讨论
  • 附录
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].正电子冲击下氦电离三重微分截面的理论计算(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2020(06)
    • [2].氢原子电离三重微分截面计算中扭曲波、平面波和库仑波的比较[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2011(03)
    • [3].各种碰撞过程对氦原子单电离三重微分截面的影响[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2010(04)
    • [4].中高能入射条件下裸碳离子碰撞氦原子单电离的全微分截面(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2014(03)
    • [5].非共面索末菲参量对三重微分截面的影响[J]. 物理学报 2011(06)
    • [6].质子碰撞氦原子单电离全微分截面的后碰撞作用和扭曲效应(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2015(05)
    • [7].16 MeV O~(7+)碰撞氦原子单电离的全微分截面(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2015(06)
    • [8].2MeV/amu裸碳离子碰撞氦离子单电离的全微分截面的结构(英文)[J]. 原子核物理评论 2015(01)
    • [9].氦原子(e,2e)电离反应的三重微分截面[J]. 运城学院学报 2008(05)
    • [10].电子碰撞Ne和类Ne离子电离的三重微分截面理论研究[J]. 物理学报 2017(20)
    • [11].核Drell-Yan微分截面比对部分子分部函数的依赖性[J]. 产业与科技论坛 2013(20)
    • [12].(e,2e)反应中三重微分截面的理论计算分析[J]. 池州学院学报 2010(03)
    • [13].中高能电子电离He原子的二重微分截面[J]. 原子与分子物理学报 2008(04)
    • [14].电子碰撞激发氢原子和氦离子散射微分截面的计算(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2015(04)
    • [15].氦原子(e,2e)电离激发反应的三重微分截面[J]. 徐州师范大学学报(自然科学版) 2009(01)
    • [16].100 MeV/amu C~(6+)碰撞氦原子单电离的全微分截面[J]. 原子与分子物理学报 2016(01)
    • [17].BBK(3C)理论模型下质子碰撞氢原子单电离的双重和三重微分截面[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2017(04)
    • [18].中心力场低能散射分析[J]. 大学物理 2011(02)
    • [19].共面对称条件下Mg原子(e,2e)反应的三重微分截面的计算[J]. 原子与分子物理学报 2009(04)
    • [20].BBK(3C)理论模型下电子碰撞氢原子单电离的三重微分截面[J]. 许昌学院学报 2017(05)
    • [21].理论计算电子碰撞氢分子(e,2e)反应的三重微分截面[J]. 原子与分子物理学报 2012(03)
    • [22].电子碰撞电离氦原子的三重微分截面[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2011(06)
    • [23].Xe对NO(X)微分截面和非弹性散射中的碰撞诱导旋转准直(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2020(02)
    • [24].共面不对称条件下低能电子碰撞电离Ar(3p)的三重微分截面[J]. 物理学报 2013(18)
    • [25].共面不对称条件下Ag~+(4p,4d)(e,2e)反应三重微分截面的理论研究[J]. 物理学报 2012(04)
    • [26].散射粒子的相互作用对He(e,3e)五重微分截面的贡献[J]. 大学物理 2012(02)
    • [27].精确计算在π~0重整化链图传播下p→p′微分截面[J]. 原子与分子物理学报 2008(01)
    • [28].基态波函数对氦原子双电离微分截面的影响[J]. 原子与分子物理学报 2012(06)
    • [29].共面不对称条件下Ar原子(e,2e)反应的三重微分截面[J]. 物理学报 2010(03)
    • [30].精确计算电子重整化链图传播下的Compton散射微分截面[J]. 原子与分子物理学报 2008(02)

    标签:;  ;  ;  

    α-α散射振幅及中高能α-~(12)C、α-~(16)O散射的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢