TEORIA DELLE REAZIONI NUCLEARI

Anno accademico 2015/2016 - 1° anno - Curriculum FISICA TEORICA
Docente: Vincenzo GRECO
Crediti: 6
SSD: FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
Organizzazione didattica: 150 ore d'impegno totale, 102 di studio individuale, 48 di lezione frontale
Semestre:

Obiettivi formativi

  • Fornire gli elementi di base della teoria dello scattering applicata alle reazioni nucleari.
  • Introdurre al trattazione e fenomenologia delle reazioni tra ioni pesanti alle energie intermedie dalle reazioni di deep-inelastic alla transizione liquido-gas della materia nucleare.

Contenuti del corso

Scattering e reazioni nucleari

Reazioni elastiche e inelastiche; Cinematica delle reazioni nucleari; Teoria classica dello scattering; Caratteristiche qualitative delle reazioni nucleari. Teoria quantistica dello scattering. Descrizione in onde parziali: sfasamenti ed interferenze. Hard-Sphere Scattering. Scattering a basse energie; stati legati e risonanze di scattering; Lunghezza di scattering, effective range e interazione nucleare. Approssimazione di Born per reazioni elastiche e inelastiche. Modello a doppio potenziale e approssimazione di Born in onde distorte (DWBA). Reazioni dirette: stripping, pick-up e knock-out. Descrizione reazione di pick-up (p.d). Approssimazione impulsiva. Approssimazione eikonale. Reazioni di nucleo composto. Teoria formale ed empirica del potenziale ottico. Accenno ai metodi indiretti per lo studio delle reazioni nucleari.

Collisioni nucleari ad energia intermedia

Equazione di stato della materia nucleare. Isospin ed energia di simmetria. Dinamica nucleare nello spazio delle fasi. Trasformata di Wigner e sue proprietà. Approssimazione semiclassica. Equazioni del trasporto Boltzmann-Nordheim-Vlasov, estensione alla dinamica stocastica. Zero e First sound in materia nucleare. Dalla deep-inelastic alle reazioni partecipante-spettatore. Dalla Fusione incompleta alla multiframmentazione. Il meccanismo spinodale per la dinamica della transizione liquido-gas in materia nucleare. Meccanismo di formazione di Neck, instabilità di superficie e trasporto di isospin. Flussi collettivi radiali, trasversi ed ellittici