Методы современной теории ядра
- Капельная модель ядра и ее развитие. Нейтронные ядра. Роль
поверхностного натяжения в ядрах. «Магические» ядра.
- Микроскопические модели: одночастичная и многочастичная модели оболочек.
Успехи и недостатки методов ОМО и ММО.
- Интерпретация резонансных возбуждений ядер в ММО.
Конфигурационное и изоспиновое расщепления резонансных сечений.
- Роль остаточных взаимодействий в ядрах. Версии остаточных сил. Силы
Скирма. Теоретические модели остаточных взаимодействий. Спаривание и его
роль в формировании ядерных состояний.
- Ядерные токи. Роль интерференции спиновых и орбитальных токов в
формировании сечений возбуждения ядер.
- Малочастичные системы и нуклон-нуклонные потенциалы.
- Коллективные модели. Вторичное квантование. Коллективные колебания и
жесткость ядер. Оценка поверхностного натяжения.
- Однофононные и многофононные состояния. Правила отбора.
- Вращательные состояния ядер. Сверхтекучесть.
- Обобщенная модель ядра.
- Квазичастично - фононная модель. Метод функций Грина.
- Основы теории нагретых ядер. Ядерная температура.
- Практическое задание: с помощью программы “RESONANСE” рассчитать
распределение сечений Е1 резонанса для ядра O-16.
Использовать 2 версии структуры основного состояния ядра: а) в «предельной»
модели оболочек,б) с использованием спектроскопической информации о прямых
реакциях подхвата нуклона.
Сравнить результат с экспериментальными данными (см.cdfe)
- Выполнить расчет Е1 и М6 резонансов для ядра S-32(см. задание к л.13.)
Проанализировать зависимость сечений от переданного ядру импульса.
Сравнить результат с экспериментальными данными.
Лектор: профессор Н.Г. Гончарова.