【摘 要】
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对称能对于理解远离β稳定线的核结构、核反应、核天体等相关的物理现象具有非常重要的意义,但当时不同理论模型给出对称能的密度依赖形式差别很大。经过核物理学家们几十年的努力,对称能的约束研究已经取得了很大的进展。但不同模型方法给出的约束结果仍然存在一定的差异,特别是对称能在饱和密度点的斜率。这促使核物理学家们寻找新的核物理机制以及观测量来多方约束对称能。本论文主要是通过快裂变机制,并更深入地研究快裂变的
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对称能对于理解远离β稳定线的核结构、核反应、核天体等相关的物理现象具有非常重要的意义,但当时不同理论模型给出对称能的密度依赖形式差别很大。经过核物理学家们几十年的努力,对称能的约束研究已经取得了很大的进展。但不同模型方法给出的约束结果仍然存在一定的差异,特别是对称能在饱和密度点的斜率。这促使核物理学家们寻找新的核物理机制以及观测量来多方约束对称能。本论文主要是通过快裂变机制,并更深入地研究快裂变的对称能效应。首先,自上世纪80年代发现快裂变现象以来,还没有合适的模型可以定量描写费米能区重离子碰撞诱发快裂变的特性。考虑到Im QMD-v2模型能够成功描写中低能原子核反应的集体自由度及其耦合,我们尝试通过该模型分析快裂变特性。研究结果表明,输运模型能够成功描写裂变碎片出射特性,包括:两步裂变机制、质量数分布宽度、裂变时标、裂变碎片的相对速度、在平面角分布、出平面角分布等。同时,研究结果还表明裂变轴在前角区域角分布敏感依赖于表面能系数,可能可以作为约束表面能系数的敏感观测量。其次,在Im QMD-v2模型成功描写快裂变基本性质的基础上,我们通过Im QMD05模型研究了快裂变过程中轻粒子出射的对称能效应。研究结果表明,快裂变使得更多的并合不变中子(CIN)在后角区域长时标出射,但是并合不变质子(CIP)出射角分布变化并不明显。快裂变中轻粒子在后角区域出射的同位旋角分布各向异性观测量(DR21)敏感依赖于对称能的硬度,但是不敏感依赖于对称能的系数,这很可能成为后续约束对称能硬度的有效观测量。最后,我们又提出了通过裂变轴角分布研究裂变时标的对称能效应。研究结果表明,对称能对裂变时标的影响主要通过类靶核裂变过程中脖子区的存活时间来实现。裂变轴角分布斜率敏感依赖于对称能硬度,但是不敏感依赖于对称势能系数。我们可以认为裂变轴角分布斜率可能是约束对称能硬度更加敏感的观测量。
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