388 A MeV 20Ne与CH2靶核反应碎裂研究

来源 :山西师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongqinshuling
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了解粒子的中高能核—核碰撞是非常重要的,中高能核—核碰撞已经在许多领域得到广泛应用,比如天文物理、放射生物学、放射医学。本实验利用388AMeV的20Ne束流照射CH2靶,用CR-39探测器将CH2靶夹在中间(用来识别初级粒子以及次级粒子)对射弹总反应截面以及射弹碎裂后所产生的碎片的分反应截面进行了测量计算。测量的总反应截面和Brand-Peter的半经验公式及NUCFRAG2和PHITS模型预测结果比测量的实验结果与理论模型的预测及其他实验结果相当符合,而且分反应截面表现出了明显的奇偶现象。次级粒子比初级粒子不仅能量低,而且径迹小,因此可以在CR-39上很清晰的区别开初级粒子和次级粒子。将所有的径迹拟合成各自的轨迹即都拟合成一条直线,根据拟合的直线可以算出粒子的发射角。在重离子治疗癌症时,由于次级粒子比初级粒子的发射角大,次级粒子会扩大辐射的损伤区域,同时对正常组织产生一定的副效应。因此本文对初级粒子以及次级粒子的发射角做了研究,这些测量计算对于重离子用于治疗深层肿瘤以及评估太空风险是很有帮助的。
其他文献
强子的性质、内部结构以及强子间的强相互作用是强子物理研究的主要内容。实验上已发现的大部分强子态都属于常规强子态,即具有q时成分的介子或qqq成分的重子。除常规强子态之外,理论上还允许存在所谓的奇特强子态,包括:多夸克态或分子态、混杂态、胶球。对奇特强子态及其候选者的研究不仅可以使现有的强子谱更为丰富多样,同时也有助于我们进一步理解和完善强相互作用理论。Λc(2595)和Λc(2625)是同位旋I=
学位
二氧化硫、二氧化氮以及气溶胶是大气中常见的污染物,其不仅对气候变化产生重要影响,而且会对人类身体产生直接影响,如何连续和实时监测这些污染气体和气溶胶显得非常重要。对于这些污染气体和气溶胶的监测手段很多,而使用光学技术实现监测通常效果最好,并且代价最小。激光的很多优势使得其在大气遥感中的地位稳步提高,另外随着机械结构更加精密化,光电子技术不断的发展,激光雷达的很多优越性越来越明显。本文前两章主要为综