Коэффициенты радиального и тангенциального трения: вывод формул, расчет и применение при моделировании процесса столкновения сферического ядра-снаряда с деформированным ядром-мишенью
- Авторы: Литневский В.Л.1, Литневский А.Л.2,3, Косенко Г.И.4
-
Учреждения:
- Омский государственный университет путей сообщения
- Институт физики и математики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Институт медицинского образования, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
- Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (Омский филиал)
- Выпуск: Том 88, № 4 (2025)
- Страницы: 367-378
- Раздел: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Теория
- Статья опубликована: 15.08.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/0044-0027/article/view/696600
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044002725040078
- ID: 696600
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается вопрос учета радиального и тангенциального трения во входном канале ядерных реакций и , происходящих с прицельным параметром, не равным нулю. Моделирование реакции проводится в приближении замороженных деформационных степеней свободы сталкивающихся ядер. Форма ядра-мишени является вытянутой, ось симметрии ядра-мишени ориентирована произвольным образом в плоскости, проведенной через вектор начального импульса ядра-снаряда и центр масс ядра-мишени. Форма ядра-снаряда остается сферической на протяжении всего процесса столкновения исходных ядер. В работе рассматривается динамическая эволюция двух степеней свободы системы, а именно параметра, описывающего расстояние между центрами масс сталкивающихся ядер, и параметра, описывающего ориентацию ядра-мишени. Показано, что учет тангенциального трения между сталкивающимися ядрами позволяет избавиться от переоценки вероятности захвата ядра-снаряда ядром-мишенью при высоких угловых моментах. Проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными и с результатами расчетов, проведенных в предыдущей версии модели.
Ключевые слова
Об авторах
В. Л. Литневский
Омский государственный университет путей сообщения
Email: vlad.lit@bk.ru
Омск, Россия
А. Л. Литневский
Институт физики и математики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Институт медицинского образования, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
Email: a_lit@list.ru
Санкт-Петербург, Россия; Санкт-Петербург, Россия
Г. И. Косенко
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (Омский филиал)
Email: kosenkophys@gmail.com
Омск, Россия
Список литературы
- D. H. E. Gross, H. Kalinovski, Phys. Rep. 45, 175 (1978).
- V. L. Litnevsky, A. L. Litnevsky, G. I. Kosenko, Phys. At. Nucl. 87, 327 (2024).
- R. Yanez et al., Phys. Rev. C 82, 054615 (2010).
- A. J. Pacheco et al., Phys. Rev. C 45, 2861 (1992).
- V. L. Litnevsky, F. A. Ivanyuk, G. I. Kosenko, and S. Chiba, Phys. Rev. C 101, 064616 (2020).
- V. L. Litnevsky, F. A. Ivanyuk, G. I. Kosenko, Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Phys. 20, 233 (2020).
- V. V. Pashkevich, Nucl. Phys. A 169, 275 (1971).
- H. Koura, M. Yamada, Nucl. Phys. A 671, 96 (2000).
- P. Fröbrich, Phys. Rep. 116, 337 (1984).
- J. Marten and P. Fröbrich, Nucl. Phys. A 545, 854 (1992).
- C. F. Tsang, Phys. Scripta 10A, 90 (1974).
- A. S. Iljinov et al., Nucl. Phys. A 543, 517 (1992).
- T. I. Nevzorova and G. I. Kosenko, Phys. At. Nucl. 71, 1373 (2008).
- V. V. Volkov, Phys. Part. Nucl. 35, 425 (2004).
- E. M. Kozulin et al., Phys. Rev. C 94, 054613 (2016).
- K. Nishio et al., Phys. Rev. C 77, 064607 (2008).
Дополнительные файлы



