Speaker
Description
Изучение сверхтяжелых ядер помогает ответить на фундаментальные вопросы о пределах существования элементов и границах карты ядер, а также лучше понять процессы нуклеосинтеза во Вселенной. Нами выполнены предсказательные расчеты одночастичных характеристик сверхтяжелых ядер с $\it{Z}$ от 114 до 126 и $\it{N}$ от 164 до 228, а также гипотетического гипертяжелого ядра $^{472}164$ в дисперсионной оптической модели [1] с использованием ряда глобальных параметров [2, 3]. Вычисленные энергетические щели соответствуют магическим числам $\it{N}$ = 126, 148, 164, 178, 184, 228, 246 и $\it{Z}$ = 82, 92, 114, 120, 126. Центральная ядерная плотность характеризуется истощением (пузырьковой структурой) при $\it{N}$ от 164 до 180. Такая особенность влияет на одночастичную структуру сверхтяжелых ядер [4] за счет зависимости спин-орбитального взаимодействия от плотности ядра. Также выполнены расчеты одночастичной структуры гипотетического гипертяжелого ядра $^{472}164$ с магическими числами $\it{N}$ = 308 и $\it{Z}$ = 164, предсказываемыми в ряде подходов [5].
Список литературы
- C. Mahaux, R. Sartor. Adv. Nucl. Phys. $\bf{20}$,1 (1991).
- A.J. Koning, J.P. Delaroche. Nucl. Phys. A. $\bf{713}$, 231 (2003).
- C. D. Pruitt J. E. Escher, and R. Rahman. Phys. Rev. C. $\bf{107}$, 014602 (2023).
- M. Bender, K. Rutz, P.-G. Reinhard et al. Phys. Rev. C. $\bf{60}$, 034304 (1999).
- M. Bender, W. Nazarewicz, P.-G. Reinhard. Phys. Lett. B $\bf{515}$, 42 (2001).