Estudo do espalhamento elástico para determinação dos potenciais ópticos de diferentes núcleos
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
Texto Completo: | http://app.uff.br/riuff/handle/1/27812 |
Resumo: | A descrição do modelo óptico para o espalhamento elástico revela-se útil para o estudo de colisões de íons pesados, devido a simplicidade de sua formulação. Neste modelo, o potencial é separado em duas partes: uma real VN Re (R,E) , que descreve a interação elástica entre os núcleos, e uma imaginária VN Im (R,E) , que contém todas as outras interações. Atualmente, com a quantidade de dados que temos na literatura, podemos facilmente determinar a parte real, entretanto, não podemos fazer o mesmo para a parte imaginária. Com isso em mente, [1] propõe uma sistemática para determinação da parte imaginária do Potencial de São Paulo, que consiste em utilizar a relação VN Im (R,E) = Ni VN Re (R,E) . Com o surgimento da Segunda versão do Potencial de São Paulo e o Brazillian Nuclear Potential, o passo natural seria realizar uma sistemática similar à utilizada para o SPP, para a determinação de VN Im (R,E) . Assim, veremos que, ao utilizar Ni = 0.79 ± 0.05 para o BNP e Ni = 0.74 ± 0.04 para o SPP2, conseguimos resultados satisfatórios para a previsão da distribuição angular da seção de choque diferencial de diversos sistemas. |
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Estudo do espalhamento elástico para determinação dos potenciais ópticos de diferentes núcleosEspalhamento elásticoPotencial ópticoPotencial de São PauloFísica nuclearModelo ópticoEspalhamento elásticoProdução intelectualElastic scatteringoptic potentialSão Paulo potentialA descrição do modelo óptico para o espalhamento elástico revela-se útil para o estudo de colisões de íons pesados, devido a simplicidade de sua formulação. Neste modelo, o potencial é separado em duas partes: uma real VN Re (R,E) , que descreve a interação elástica entre os núcleos, e uma imaginária VN Im (R,E) , que contém todas as outras interações. Atualmente, com a quantidade de dados que temos na literatura, podemos facilmente determinar a parte real, entretanto, não podemos fazer o mesmo para a parte imaginária. Com isso em mente, [1] propõe uma sistemática para determinação da parte imaginária do Potencial de São Paulo, que consiste em utilizar a relação VN Im (R,E) = Ni VN Re (R,E) . Com o surgimento da Segunda versão do Potencial de São Paulo e o Brazillian Nuclear Potential, o passo natural seria realizar uma sistemática similar à utilizada para o SPP, para a determinação de VN Im (R,E) . Assim, veremos que, ao utilizar Ni = 0.79 ± 0.05 para o BNP e Ni = 0.74 ± 0.04 para o SPP2, conseguimos resultados satisfatórios para a previsão da distribuição angular da seção de choque diferencial de diversos sistemas.The description of the optical model for elastic scattering proves to be useful for the study of heavy ion collisions, due to the simplicity of its formulation. In this model, the potential is separated into two parts: a real one VN Re (R,E) , which describes the elastic interaction between the nuclei, and an imaginary one VN Im (R,E) , which contains all other interactions. Currently, with the amount of data we have in the literature, we can easily determine the real part, however, we cannot do the same for the imaginary part. With that in mind, [1] proposes a systematic approach for determining the imaginary part of the São Paulo Potential, which consists of using the relation VN Im (R,E) = Ni VN Re (R,E) . With the emergence of the second version of the São Paulo Potential and the Brazillian Nuclear Potential, the next step would be to carry out a study similar to that used for the SPP, for the determination of VN Im (R,E) . Thus, we will see that, when using Ni = 0.79 ± 0.05 for the BNP and Ni = 0.74 ± 0.04 for the SPP2, we obtain satisfactory results for the prediction of the angular distribution of the differential cross section of several systems.64 pZagatto, Vinicius Antonio BocalineSigaud, Lucas MauricioMendes Junior, Djalma RosaMartinis, Luca Mocker2023-02-06T14:58:04Z2023-02-06T14:58:04Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfMARTINIS, Luca Mocker. Estudo do espalhamento elástico para determinação dos potenciais ópticos de diferentes núcleos. 2022. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.http://app.uff.br/riuff/handle/1/27812CC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2023-02-06T14:58:08Zoai:app.uff.br:1/27812Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T10:56:03.658762Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false |
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A descrição do modelo óptico para o espalhamento elástico revela-se útil para o estudo de colisões de íons pesados, devido a simplicidade de sua formulação. Neste modelo, o potencial é separado em duas partes: uma real VN Re (R,E) , que descreve a interação elástica entre os núcleos, e uma imaginária VN Im (R,E) , que contém todas as outras interações. Atualmente, com a quantidade de dados que temos na literatura, podemos facilmente determinar a parte real, entretanto, não podemos fazer o mesmo para a parte imaginária. Com isso em mente, [1] propõe uma sistemática para determinação da parte imaginária do Potencial de São Paulo, que consiste em utilizar a relação VN Im (R,E) = Ni VN Re (R,E) . Com o surgimento da Segunda versão do Potencial de São Paulo e o Brazillian Nuclear Potential, o passo natural seria realizar uma sistemática similar à utilizada para o SPP, para a determinação de VN Im (R,E) . Assim, veremos que, ao utilizar Ni = 0.79 ± 0.05 para o BNP e Ni = 0.74 ± 0.04 para o SPP2, conseguimos resultados satisfatórios para a previsão da distribuição angular da seção de choque diferencial de diversos sistemas. |
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