【摘 要】
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放射性核束RIB(Radioactive Ion Beam)的产生和发展开创了核物理及其相关领域研究的新纪元,它为研究远离稳定线的核素的结构提供了新的机遇及广阔的应用前景.测量相互作用截
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放射性核束RIB(Radioactive Ion Beam)的产生和发展开创了核物理及其相关领域研究的新纪元,它为研究远离稳定线的核素的结构提供了新的机遇及广阔的应用前景.测量相互作用截面σ<,I>和反应截面σ<,R>是揭示丰质子和丰中子核素是否可能具有奇异结构的有效手段,目前利用此方法发现了<11>Li、<11>Be和<19>C等核素具有中子晕结构.研究表明,具有晕结构的核素通常表现出价核子分离能小、相互作用截面和反应截面大、碎片动量分布窄等特性.在丰中子碳同位素中,对<15>C、<16>C和<19>C的相互作用截面和反应截面的测量及相关研究指出这些核素中存在晕结构;对于<17>C,由于其单中子分离能很小(S<,n>=(0.729±0.018)MeV),说明<17>C中有可能存在晕结构,然而相对论能区<17>C的相互作用截面值并没有比其相邻核素有明显增加,<17>C发生碎裂反应后碎片<16>C的动量分布结果也相对较宽((141±6)MeV/c);由于核子—核子作用总截面随着能量的降低而增大,所以中低能区的反应截面σ<,R>对远离核心处的密度分布更敏感,而目前还没有<17>C的中低能区反应截面的实验数据;基于这一点,该工作利用日本理化学研究所RIKEN的放射性束流线RIPS,采用透射法测量了能量为79MeV/nucleon的<17>C在<12>C反应靶上反应截面σ<,R>,并利用有限力程Glauber模型通过拟合现有的相互作用截面和反应截面的实验数据,对<17>C的密度分布及其结构进行了研究;另外,该工作还同时提取了去中子截面的实验数据.研究发现,单纯的谐振子HO分布并不能同时拟合高能相互作用截面的实验数据和中能反应截面的实验数据,而要解释中能区反应截面的实验数据,必需在<17>C的密度分布中引入长尾巴形式,表明<17>C中可能存在晕结构;基于(芯核+单粒子)密度分布的假设,我们通过拟合现有的相互作用截面和反应截面实验数据得出了<17>C的价中子主要处于1d<,5/2>轨道上的结论,这一结论与研究库仑碎裂和去中子反应后测量碎片<16>C的动量分布得到的结论相同.
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