Agrupamiento de núcleos ligeros y sus efectos en la fusión y procesos de pre-equilibrio

Contenido principal del artículo

Fabiana Gramegna
Magda Cicerchia
Tommaso Marchi
Marco Cinausero
Daniela Fabris
Giorgia Mantovani
Gianmaria Collazuol
Daniele Mengoni
Meltem Degerlier
Luca Morelli
Mauro Bruno
Michela D’Agostino
Sandro Barlini
Maurizio Bini
Alberto Camaiani
Gabriele Pasquali
Silvia Piantelli
Giovanni Casini
Giuseppe Pastore
Diego Gruyer
Pietro Ottanelli
Simone Valdrè
Nicla Gelli
Alessandro Olmi
Giacomo Poggi
Ivano Lombardo
Daniele Dell’aquila
Silvia Leoni
Natalja Cieplicka-Orynczak
Bogdan Fornal
Maria Colonna
Akira Ono

Resumen

El estudio de la reacción nuclear iónica pesada es una herramienta importante para observar y esclarecer los diferentes mecanismos que compiten entre sí, que pueden surgir en los diferentes regímenes energéticos. En particular, a una energía de bombardeo relativamente baja, es bastante interesante la comparación entre el preequilibrio y la emisión térmica de partículas ligeras cargadas por sistemas nucleares calientes [1-6]. De hecho, la estructura nuclear del grupo que interactúa puede estar fuertemente correlacionada con la dinámica, especialmente en energías cercanas a la barrera de Coulomb, y este efecto surge cuando se emiten o capturan algunos nucleones o grupos de nucleones. En particular, se ha dedicado una gran atención, en los últimos años, a la posible observación de los efectos de la estructura del agrupamiento en los mecanismos de reacción nuclear competitivos, especialmente cuando se trata de procesos rápidos. Para este propósito, las cuatro reacciones 16O + 30Si a 111 MeV, 16O + 30Si a 128 MeV, 18O + 28Si a 126 MeV, 19F + 27Al a 133 MeV se han medido para estudiar el inicio del preequilibrio en un rango de energía en el cual, para colisiones centrales, se espera que la fusión completa sea el modo predominante. Los datos experimentales se recogieron utilizando la matriz GARFIELD + RCo [7], totalmente equipada con electrónica digital en los Laboratorios Nacionales Legnaro. La comparación entre los datos experimentales y las diferentes predicciones de modelos se han llevado a cabo: en particular, se han considerado los modelos dinámicos basados en el Campo Medio Estocástico (TWINGO) o Dinámica Molecular Antisimétrica y modelos completamente estadísticos (GEMINI ++). Los eventos simulados se filtran a través de una réplica de software del aparato, para tener en cuenta todas las posibles distorsiones de las distribuciones experimentales debido al tamaño finito del aparato.

Detalles del artículo

Cómo citar
Gramegna, F., Cicerchia, M., Marchi, T., Cinausero, M., Fabris, D., Mantovani, G., Collazuol, G., Mengoni, D., Degerlier, M., Morelli, L., Bruno, M., D’Agostino, M., Barlini, S., Bini, M., Camaiani, A., Pasquali, G., Piantelli, S., Casini, G., Pastore, G., Gruyer, D., Ottanelli, P., Valdrè, S., Gelli, N., Olmi, A., Poggi, G., Lombardo, I., Dell’aquila, D., Leoni, S., Cieplicka-Orynczak, N., Fornal, B., Colonna, M., & Ono, A. (2019). Agrupamiento de núcleos ligeros y sus efectos en la fusión y procesos de pre-equilibrio. Nucleus, (63), 12-18. Recuperado a partir de http://nucleus.cubaenergia.cu/index.php/nucleus/article/view/639
Sección
Ciencias Nucleares

Citas

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