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51.
通过测量两裂片符合下两关联粒子的速度差分布 ,研究了 2 5MeV/u40 Ar +197Au反应中高激发核出射轻粒子和Li碎片的发射次序 .通过比较实验结果和三体弹道计算结果 ,观察到高速轻粒子 (氚和氦粒子 )优先于高速Li碎片发射 ,但低速轻粒子却在低速Li碎片之后发射 .此外 ,观测到轻粒子之间 (如氘和氚 )无优先发射  相似文献   
52.
用统计模型分析级联裂变,假设复合核首先分裂为两裂变碎片,其质量分布与实验分布一致,跟踪所有质量上可能的裂变碎片和所有能量上可能的衰变过程,统计裂变碎片再次裂变的几率,证明级联裂变模式基本上与三分裂的实验相符,复合核系统的激发能越高,裂片的质量越大,再裂的几率也就越大.  相似文献   
53.
本文报道了用71.5MeV的12C重离子轰打159Tb、Ag和89Y靶, 测出了发射α粒子的能谱和角分布, 以及发射氘和质子的一些角分布. 所测到的α颗子能谱为钟罩形连续谱, 其最可几能量接近于库仑位垒. 对于159Tb靶和Ag靶, α粒子角分布在近于擦边角处成峰; 而对89Y靶, 从最小测量角(40°)开始, 微分截面随角度增加单调下降. α粒子发射截面均远远大于统计级联蒸发截面值. 发射质子与氘的角分布, 均随角度增加呈指数下降趋势, 它表现出前平衡发射的特征.  相似文献   
54.
对25MeV/u 40Ar+197Au反应系统裂变与后角轻粒子发射进行了符合测量,用裂变碎片折叠角和裂变碎片的飞行时间再构转移到类熔合核的线性动量.通过对线性动量转移和轻带电粒子能谱测量,给出从中心碰撞到周边碰撞产生的类熔合核的初始激发能、角动量和核温度,讨论它们的关系.发现了中心碰撞形成的类复合核的核温度已经接近饱和状态,接近多重碎裂的“准相变区”.  相似文献   
55.
用5.5到21.7MeV/A的~(28)Si打~(197)Au,测量关联裂片的速度及角分布.实验表明:入射能超过10MeV/A时,出现非完全熔合裂变(ICF);E_(cm)>200MeV时,伴随ICF又出现跟随裂变(SF).从线性动量转移(LMT)分布中,提取了SF产额对总裂变产额的比值.从关联裂片偏离反应平面的分布中,给出了分布宽度与单核子激发能的线性关系式.  相似文献   
56.
本文用四次方程代替常用的几个二次方程曲线的回转体,来描述对称裂变的大形变过程.基于标准液滴模型,作了形变能对形状的变分计算,找出一组优形的方程系数{bi},它对应的形变能低于具有相同两半质心间距的卡西尼亚卵形体的.对A=208—308的范围内作了检验,表明此形状方程{bi}是适用的.与卵形体比较,优形体的裂变位垒较低,过垒后的形变势能下降更陡.在出现脖子前优形与卵形差别不大;在出现脖子后两者才有显著的能量差别,而且优形对应的脖子截面大于卵形体的,在断点时两者又趋于一致.  相似文献   
57.
对加速器辅助驱动次临界核反应堆的最近研究进展,特别是靶实验结果,进行了评述 .通过对靶实验首次全产物截面的测定,达到了剥离反应与裂变反应二者产物的完全识别. The recent progresses in accelerator driven nuclear subcritical nuclear reactor, especially in target experimental data have been reviewed.The data contained all the isotopes producing cross sections. The reaction products were identified whether they came from the spallation or fission reaction .  相似文献   
58.
用双同位素产额比方法和能谱斜率方法,在110°对30MeV/u 40Ar+159Tb和natAg反应得到的热核的温度进行了研究.对于不同的双同位素产额比,同位素温度值相同,为4.6MeV.能谱斜率温度随粒子或复杂碎片的不同而异.从α粒子能谱和质量数小于4的粒子能谱得到的斜率温度均是正常的,但是更重的碎片的斜率温度则高于极限温度Tlim,这可能是更重的碎片发射于复合核形成后的早期阶段,或者是库仑不稳定的发射.同时还分析了斜率温度高于极限温度Tlim的较重碎片能谱随探测角的变化.  相似文献   
59.
本文对近年来重离子引起裂变的实验现象作了综述。对于近年发现的快裂变现象、跟随裂变的截面规律作了介绍。同时还对于裂变过程中形状描述的一种简单的方案,卡西尼亚卵形体,从实验上作了检验,从计算上作了证明。进一步提出了用四次方程作形状描述的优于卵形体的形状。  相似文献   
60.
可以预见,作为21世纪的主要能源,氘氚聚变反应核能源,将取代目前宝贵的石油与煤炭。当前,各国核学家与工程人员正在紧张地研究各型聚变装置。用磁约束氘氚等离子体的大型托克马克装置,已取得很好的进展。  相似文献   
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