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中能區(qū)橢圓流和轉變能的系統(tǒng)質量依賴外文翻譯(已修改)

2025-09-05 11:34 本頁面
 

【正文】 畢業(yè)設計(論文)外文資料翻譯系 : 核能與可再生能源 專 業(yè): 核工程與核技術 091 姓 名: 林 森 學 號: 0902500124 (用外文寫)外文出處: PHYSICAL REVIEW C 74 014602(2006) 附 件: ;。 指導教師評語: 簽名: 年 月 日 附件1:外文資料翻譯譯文中能區(qū)橢圓流和轉變能的系統(tǒng)質量依賴張英遜李祝霞1中國原子能科學研究院能源、郵政信箱275(18)、北京102413,中華人民共和國2中心理論核物理、國家實驗室的蘭州重離子加速器,蘭州730000,中華人民共和國3理論物理研究所,中國學術的科學,北京100080,中華人民共和國(收錄于2005年12月12日,2006年7月7日出版)橢圓流Z ≤2粒子在重離子碰撞的能量從數(shù)十到數(shù)百兆電子伏特每核子研究通過傳輸模型。一個新版本的改進的量子分子動力學模型(ImQMD05)。該模型采用了一個完整的 Skyrme 勢能密度泛函數(shù)。不同的等效相互作用的影響和介質修正的核子核子橫截面的橢圓流進行了研究。我們的結果表明,軟核狀態(tài)方程和入射能量依賴于介質核子核子橫截面用于描述激發(fā)態(tài)的中能橢圓流函數(shù)。橢圓流躍遷能的大小對中能的依賴關系也進行了探討。系統(tǒng)質量依賴躍遷能與系統(tǒng)質量相符合。中能重離子碰撞(HICs)研究領域的一個主要目標是提取更準確信息的核狀態(tài)方程(EoS)。最近,已經從重離子反應數(shù)據(jù)中對確定核物質狀態(tài)方程取得重大進展。集體流在有效的觀測量中扮演了一個突出的角色。大量的理論和實驗工作耗費在了中能重離子碰撞中集體流的研究上面。橢圓流已被證明是一個推倒狀態(tài)方程和重離子碰撞力學多產的課題。最近,激發(fā)函數(shù)橢圓流參數(shù)的能量從費米能級到相對論能量的 197 Au + 197 Au 式中已經通過 FOPI, INDRA, 和 ALADIN 協(xié)作的測量,躍遷能從正到負的橢圓流被確認,它大約在 100MeV/u。平均場和兩體碰撞在這個能區(qū)中都扮著重要的角色。在低能區(qū)平均場起關鍵性作用,然后隨著能量的增加,兩體碰撞逐漸成為主導。因此, 在這個能區(qū),隨著對橢圓流激勵函數(shù)的深入研究,可以對與核子核子等效相互作用的核物質狀態(tài)方程和介質修正核子核子橫截面相關方面提供更多有用的信息。在中能區(qū),橢圓流的躍遷能可能對提取核反應信息特別有用。當能量高于躍遷能,橢圓流將有益于提取試驗核子核子碰撞截面,因為兩體碰撞在這個能區(qū)對集體流發(fā)揮更重要的作用。這項工作的另一個目的是通過橢圓流流入重離子碰撞中能量從費米能量到相對論能量的過程,來探討試驗核子核子橫截面。在這篇報告中,我們應用最新版本改進的量子分子動力學模型(ImQMD05) 對中能 197 Au + 197Au 核反應,來研究激發(fā)函數(shù)橢圓流參數(shù),并通過比較測量和模型計算來提取等效相互作用中核狀態(tài)方程和介質修正核子核子橫截面的信息。系統(tǒng)質量依賴的橢圓流中的躍遷能,也將對 58Ni+ 58Ni 和 197 Au + 197Au 進行研究。為方便讀者,我們首先給出一個簡要介紹 ImQMD05 的模型。ImQMD 模型的主要改進對比與普通的IQMD模型來源于于 (1)同位旋相關作用和依賴的表面能量在能量密度方面功能, (2)單粒子占有數(shù)的限制, (3)系統(tǒng)質量依賴的波包寬度。這個ImQMD模型能完美地描述在中能重離子碰撞中的離子簇的產生量。在 ImQMD05 模型中,我們介紹了完整的 Skyrme 勢能密度泛函,除了局部相互作用的自旋軌道,它允許我們選擇各種 Skyrme 參數(shù),來描述基態(tài)的核子和飽和核物質,類似但不同性質的飽和密度。構造的片段通過結合模型廣泛應用于 QMD 模型的計算中,相對動量小于P0和相對距離小于R0的離子結合成一個離子簇(在這里,取 R0 = P0 = 250MeV/ c)。這里分別顯示了在 Ebeam = 60、150、400MeV/u 的對心碰撞中,197 Au + 197Au 的電荷分布的片段。從中可以看到,計算結果對電荷分布的片段與實測數(shù)據(jù)吻合較好。然后,我們應用 ImQMD05 模型來研究橢圓流參數(shù)的激勵函數(shù)和試著提取有效相互作用和試驗的兩體橫截面的有效信息。隨著能量進一步增大, v2變成負值,當 SkP 和 SkM? 大約等于 400MeV/u 和SLy7 和 SIII 大約等于 250MeV/u 時,它達到最大負值。用 SIII 和 SLy7 比 SkP 和 SkM? 的計算在壓縮區(qū)提供更強的壓力,這使得 SLy7 和 SIII 計算橢圓流時在較低能量達到最大了負值v2。在比較了用四種 Skyrme 參數(shù)測量的預測結果后,,我們發(fā)現(xiàn)用 SkP 和 SkM? 計算的結果,與實驗數(shù)據(jù)幾乎一致。在達到最大負值橢圓流后,v2值再次減少。這意味著在v2達到最大負值后旁流的速度更快了。觀測了從90MeV/ GeV /u的核阻止后,我們觀察到 197 Au + 197 Au 的最大核阻止大約在400MeV/u。我們看到橢圓流參數(shù)達到最大負值的能量的與達到最大核阻止的能量一致。很明顯,如果反應體系在某一能量時達到最大核阻止, 在反應中的物質形成將會達到最小的透明度,因此大多數(shù)粒子優(yōu)先發(fā)射出平面?,F(xiàn)在,讓我們探討試驗橢圓流的核子核子橫截面的影響。這里顯示了當 η= ,﹣ 時橢圓流激發(fā)函數(shù)的參數(shù)的計算,我們有效地研究了在不同核能環(huán)境下試驗核子核子橫截面以及散射對的相對動量。SkP Skyrme 參數(shù)在計算中被采用。我們看到,在能量低于躍遷能時, 當η= 和η= 時,無論給實驗數(shù)據(jù)合理的解釋,還是當轟擊能量高于躍遷能時差別增大,計算結果之間的差異都很小。隨著能量進一步增大, 當η= 時,負橢圓流計算結果太弱(即,負橢圓流參數(shù)太小)。它需要一個較小的η甚至是負η。根據(jù)實驗結
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