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Estudo Teórico de Efeitos de Canais Acoplados em Colisões de Núcleos Fortemente e Fracamente LigadosCortes, Mariane Rodrigues 26 May 2017 (has links)
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dissertacao_MRCortes_vs final.pdf: 6401769 bytes, checksum: 5e83e87a68b85ac438726ec9e7a0ab44 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação é um estudo teórico de efeitos de canais acoplados em colisões de íons pesados, apresentando a descrição simplificada de um canal, e a mais realística de canais acoplados, realizamos uma investigação detalhada dos efeitos de acoplamento de canais em dois sistemas. O primeiro corresponde à colisão de um projétil esférico com um alvo fortemente deformado. Neste caso dinâmica de colisão é denominada pelos acoplamentos com os canais associados à banda rotacional do alvo. O segundo envolve um núcleo instável fracamente ligado, que apresenta um halo de próton. Neste caso, os efeitos de canais acoplados se devem ao acoplamento com o canal de breakup. Calculamos seções de choque de canais acoplados considerando os principais canais de reação de cada sistema, e comparamos os resultados com previsões da teoria mais simples de um canal. Calculamos também potenciais de polarização realísticos e e testamos sua validade no estudo do espalhamento elástico. / This thesis is a theoretical study of channel coupling effects in heavy ion collisions. We begin with a brief review of quantum theory of heavy ion scattering, considering the simplified single-channel description and the more realistic approach of the coupled channel method. The theories are then applied to two systems. The first corresponds to the collision of a spherical projectile with a highly deformed target. In this case the collision dynamics is dominated by the couplings with the channels associated with the rotational band of the target. The second system corresponds to collisions of an unstable weakly bound nucleus, which presents a proton-halo. In this case, the channel coupling effects are due to the breakup
channel. In each case, we perform coupled channel calculations involving the most relevant channels, and compare the results to the predictions of the simpler single approach. We evaluate also realistic polarization potentials, and check their validities in studies of elastic scattering.
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