Excitation coulombienne d’un noyau lourd

Ana

Excitation coulombienne d’un noyau lourd


Dans les mesures d’excitation de Coulomb impliquant une cible stationnaire excitée, pourquoi la désexcitation

γ

-rays se Doppler décalé et Doppler élargi ainsi? Comment les corriger pour obtenir des résultats précis?

voler ♦

Pouvez-vous fournir une référence? La première chose qui me vient à l’esprit est le mouvement thermique, mais c’est assez petit du point de vue de la spectroscopie nucléaire.

Farcher

@rob c’est l’élargissement Doppler mais pas à cause du mouvement thermique. C’est parce que « les vitesses de recul des noyaux cibles excités peuvent être grandes » p690 pas.rochester.edu/~cline/Publications/annurev.ns.36.120186.pdf .

Ana

Celles-ci sont mentionnées dans un article sur Coulex de D. Cline (celui lié dans le commentaire ci-dessus). Qu’est-ce qui mène au décalage Doppler?

Réponses


 Rob

Les noyaux excités ne parviennent pas de cette façon: vous devez les frapper avec un faisceau. Votre référence à partir de la page 689 fait référence à des faisceaux d’oxygène, de silicium, de calcium et de nickel, avec des énergies de plusieurs MeV par nucléon, sur des cibles de plomb stationnaires. Choisissez une cible, un faisceau, une énergie de faisceau et des énergies d’excitation raisonnables pour le noyau cible et le faisceau, puis utilisez la conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement pour trouver le recul du noyau cible après la collision; vous constaterez que c’est assez important.

Ana

Merci. cela explique l’élargissement? Mais qu’en est-il du décalage Doppler? Est-ce dû à une différence dans les référentiels?

voler ♦

Le décalage Doppler se produira parce que le centre de l’élan du système entrant en collision est différent du cadre de repos du détecteur; l’élargissement est dû au fait que la direction des fragments dans la trame com est aléatoire.

 

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