Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Том 88, № 3 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

ЯДРА. Эксперимент

Сечения фотонейтронных реакций на ядре 115In

Варламов В.В., Давыдов А.И., Мостаков И.А., Орлин В.Н.

Аннотация

При использовании опубликованных данных для сечений выхода нейтронов σ(g, xn) = σ(g, 1n) + 2σ(g, 2n) и полной фотонейтронной реакции σ(g, sn) = σ(g, 1n) + σ(g, 2n), определенных для ядра 115In в эксперименте на пучке тормозного g-излучения, получены новые данные по сечениям парциальных реакций (g, 1n) и (g, 2n). С помощью экспериментально-теоретического метода оценки сечений парциальных фотонейтронных реакций, основанного на физических критериях, выполнено исследование их достоверности. Установлено, что новые оцененные сечения реакций 115In(γ, 1n)114In и 115In(γ, 2n)113In, соответствующие физическим критериям достоверности, определенным образом отличаются от экспериментальных сечений. Выполнено сравнение новых оцененных данных с результатами аналогичной оценки, выполненной ранее на основании результатов, полученных для сечений парциальных реакций на ядре 115In в эксперименте на пучке квазимоноэнергетических аннигиляционных фотонов. Показано, что обе оценки с помощью экспериментально-теоретического метода близки.
Ядерная физика. 2025;88(3):245-255
pages 245-255 views

УГЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ G-КВАНТОВ В РЕАКЦИЯХ С ЛЕГКИМИ ЧАСТИЦАМИ НА ЯДРЕ 12С, ОПРЕДЕЛЕННОЕ С ПОМОЩЬЮ ЧАСТИЦА–G-КОРРЕЛЯЦИЙ

Галанина Л.И., Зеленская Н.С., Лебедев В.М., Орлова Н.В., Спасский А.В.

Аннотация

Функция угловой корреляции конечной частицы y и g-кванта использована для анализа g-излучения, снимающего возбуждение образованного в реакции ядра. Сравниваются экспериментальные и расчетные угловые распределения g-излучения при девозбуждении ядра 12С(2+) в неупругом рассеянии дейтронов и нейтронов. В неупругом рассеянии дейтронов с энергией 15.3 МэВ анализ выполнен при использовании экспериментальных и расчетных значений спин-тензоров матрицы плотности ядра 12С(2+), определенных нами ранее. В неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14.1 МэВ экспериментальное угловое распределение g-квантов (коллаборация ТАНГРА) сопоставлено с рассчитанным на основе спин-тензоров , определенных в методе связанных каналов. Нормированные УР g-квантов в рассеянии как дейтронов, так и нейтронов согласуются с экспериментальными. Показано, что анизотропия g-излучения в неупругом рассеянии нейтронов в ~1.5 раза превышает анизотропию в неупругом рассеянии дейтронов.
Ядерная физика. 2025;88(3):256-263
pages 256-263 views

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Эксперимент

SND@LHC В 2025 г. И ДАЛЕЕ

Александров А.Б., Горбунов С.А., Коновалова Н.С., Морозова Д.Н., Окатьева Н.М., Полухина Н.Г., Старков Н.И., Старкова Е.Н., Чернявский М.М., Щедрина Т.В.

Аннотация

Эксперимент SND@LHC исследует процессы с участием нейтрино, генерируемых на Большом адронном коллайдере в области псевдобыстрот 7.2 < η < 8.6. Детектор включает мишень массой 830 кг, состоящую из вольфрамовых пластин, чередующихся с эмульсионными и электронными детекторами, за которой расположены адронный калориметр и система регистрации мюонов. Конструкция детектора дает уникальную возможность изучать рождение чармированных частиц в области псевдобыстрот, недоступной для других экспериментов. В настоящей работе описано современное состояние эксперимента и перспективы на ближайшие годы.
Ядерная физика. 2025;88(3):264-273
pages 264-273 views

Измерение сечения процесса e+e → p0γ вблизи резонанса φ(1020) на детекторе СНД

Ачасов М.Н., Барняков А.Ю., Белобородов К.И., Бердюгин А.В., Беркаев Д.Е., Богданчиков А.Г., Ботов А.А., Денисов В.С., Димова Т.В., Дружинин В.П., Жабин В.Н., Жуланов В.В., Землянский И.М., Кардапольцев Л.В., Катцин А.А., Кирпотин А.Н., Коврижин Д.П., Кооп И.А., Король А.А., Крюков А.П., Купич А.С., Мельникова Н.А., Мучной Н.Ю., Образовский А.Е., Овтин И.В., Ооржак А.А., Пахтусова Е.В., Переведенцев Е.А., Пугачев К.В., Роговский Ю.А., Середняков С.И., Силагадзе З.К., Сурин И.К., Тимошенко М.В., Усов Ю.В., Фомин Л.Б., Харламов А.Г., Шатунов Ю.М., Штоль Д.А., Эминов Э.А.

Аннотация

В эксперименте с детектором СНД на e+e−-коллайдере ВЭПП-2000 измерено сечение процесса e+e− →p γ в области энергий в системе центра масс от 1000 до 1060 MэВ. В максимуме резонанса φ(1020) систематическая ошибка измерения сечения составляет 1.3%, а статистическая — 2.2%. На сегодняшний день это самое точное измерение сечения процесса e+e− →p0γ . В результате аппроксимации данных моделью векторной доминантности измерена вероятность распада B(φ→p0γ )= (1.452 ± 0.024 ± 0.067) ×10−3.
Ядерная физика. 2025;88(3):274-285
pages 274-285 views

Определение выхода нейтронов из “Толстой” Be-мишени, облучаемой протонами с энергией 21.5 МэВ, с использованием системы мониторирования протонного пучка

Титаренко Ю.Е., Архипов А.А., Балюк С.А., Батяев В.Ф., Батяева М.В., Давиденко В.Д., Живун В.М., Зарицкий Я.О., Ковалишин А.А., Котельный М.В., Кирсанов А.С., Кулевой Т.В., Медников И.В., Новиков Б.А., Орлов А.В., Павлов К.В., Столбунов В.С., Титаренко А.Ю., Тихонов Р.С., Шленский М.Н., Коваленко Н.А.

Аннотация

Представлены результаты определения выхода нейтронов стенда НС-21М на базе линейного ускорителя протонов И-2 и Be-мишени толщиной 3.8 мм при ее бомбардировке протонами с энергией 21.5 МэВ. Данная величина получена путем вычисления интегрального потока нейтронов, пересекающих переднюю полусферу на заданном расстоянии от центра Ве-мишени к среднему потоку протонов, прошедших коллиматор заданного диаметра. Экспериментальное значение данной величины — = (1.35 ± 0.09) × 10−2, а расчетное, полученное путем моделирования полной математической модели стенда НС-21М с использованием транспортной программы PHITS-3.31, соответствует значению = 1.18 × 10−2. Для энергии протонов 21.2 МэВ с использованием мониторных реакций natCu(p, x)62Zn и natCu(p, x)63Zn определены сечения реакций natCu(p, x)61Cu,62Cu,64Cu. Построены расчетные функции возбуждения этих реакций (TENDL-2023, JENDL-5, PADF-2 и PHITS-3.31 (модель INCL)) в диапазоне 0.01–3 ГэВ вместе с экспериментальными данными, представленными в EXFOR.
Ядерная физика. 2025;88(3):286-302
pages 286-302 views