Исследование структуры ядра 9Be в альфа-кластерной модели методом гиперсферических функций
- Авторы: Бажин А.С.1,2, Самарин В.В.1,2
 - 
							Учреждения: 
							
- Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований
 - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области Университет «Дубна»
 
 - Выпуск: Том 88, № 8 (2024)
 - Страницы: 1214-1221
 - Раздел: Фундаментальные вопросы и приложения физики атомного ядра
 - URL: https://rjsvd.com/0367-6765/article/view/676730
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524080104
 - EDN: https://elibrary.ru/OQYFDL
 - ID: 676730
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Энергия и квадрат модуля волновой функции основного состояния ядра 9Be, как системы из двух альфа-кластеров и внешнего нейтрона, вычислены методом гиперсферических функций. Система гиперрадиальных уравнений решена с использованием кубических сплайнов. Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными для среднеквадратичного зарядового радиуса и распределения электрического заряда в ядре.
Об авторах
А. С. Бажин
Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований; Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области Университет «Дубна»
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: vichshizik@gmail.com
				                					                																			                												                	Россия, 							Дубна; Дубна						
В. В. Самарин
Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований; Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области Университет «Дубна»
														Email: vichshizik@gmail.com
				                					                																			                												                	Россия, 							Дубна; Дубна						
Список литературы
- von Oertzen W., Freer M., Kanada En’yo Y. // Phys. Reports. 2006. V. 432. P. 43.
 - Freer M. // Rep. Progr. Phys. 2007. V. 70. P. 2149.
 - Самарин В.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. C. 1187; Samarin V.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. P. 981.
 - Samarin V.V. // Eur. Phys. J. A. 2022. V. 58. P. 117.
 - Джибути Р.И., Шитикова К.В. Метод гиперсферических функций в атомной и ядерной физике. М.: Энергоатомиздат, 1993.
 - Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука. 1980.
 - Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. М.: Наука, 1976. 608 с.
 - Ali S., Bodmer A.R. // Nucl. Phys. 1966. V. 80. P. 99.
 - Уилкинсон Р. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ: Линейная алгебра. М.: Машиностроение, 1976.
 - Сандерс Д., Кэндрот Э. Технология CUDA в примерах: введение в программирование графических процессоров. М.: ДМК, 2011; Sanders J., Kandrot E. CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming. N.Y.: Addison-Wesley Professional, 2010.
 - http://hybrilit.jinr.ru
 - http://nrv.jinr.ru
 - Jansen I.A., Peerdeman R. Th., de Vries C. // Nucl. Phys. 1972. V. A188. P. 337.
 - Sick I. // Phys. Lett. V. 116B. P. 212.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									



