Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 88, № 5 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ЯДРА. Теория

Полуэмпирическая формула для расчета периода полураспада спонтанного деления

Моисеев Н.С., Антоненко Н.В., Адамян Г.Г.

Аннотация

В работе представлен новый феноменологический подход к предсказанию периодов полураспада спонтанного деления актинидов и сверхтяжёлых ядер. Обнаружена линейная зависимость между десятичным логарифмом периодов полураспада спонтанного деления log10T1/2SF\log_{10} T_{1/2}^{SF} и энергией отделения альфа-частицы QαQ_\alpha для ядер с фиксированным избытком нейтронов NZN - Z и с зарядовыми числами в диапазоне 90Z10290 \le Z \le 102. На основе найденной корреляции предложена полуэмпирическая формула для периодов полураспада спонтанного деления чётно-чётных ядер как функция QαQ_\alpha и NZN - Z. Формула успешно расширена на ядра с нечётным массовым числом AA, нечётно-нечётные ядра, а также ядра с Z>103Z > 103. Формула демонстрирует хорошее согласие с экспериментальными данными, воспроизводя периоды полураспада 111 известных ядер со средним отклонением в один порядок. Предсказания новой формулы сопоставлены с результатами, полученными с использованием других эмпирических формул и микроскопических-макроскопических и самосогласованных микроскопических моделей. Проведён анализ влияния выбора различных массовых таблиц на точность предсказаний. Обсуждается возможная фундаментальная взаимосвязь между процессами спонтанного деления и альфа-распада.

Ядерная физика. 2025;88(5):381-399
pages 381-399 views

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Эксперимент

Современное состояние поиска астрофизических нейтрино в глубоководном эксперименте Baikal-GVD

Суворова О.В., Аврорин А.В., Аврорин А.Д., Айнутдинов В.М., Аллахвердян В.А., Белолаптиков И.А., Бенюшова З., Бондарев Е.А., Борина И.В., Буднев Н.М., Гафаров А.Р., Голубков К.В., Гресь Т.И., Дворницкий Р., Джилкибаев Ж.М., Дик В.Я., Дмитриева А.Н., Домогацкий Г.В., Дорошенко А.А., Дячок А.Н., Елжов Т.В., Заборов Д.Н., Завьялов С.И., Звездов Д.Ю., Кебкал В.К., Кебкал К.Г., Кожин В.А., Колбин М.М., Колигаев С.О., Конищев К.В., Коробченко А.В., Кошечкин А.П., Круглов М.В., Кулепов В.Ф., Куликов А.А., Лемешев Ю.Е., Лисицин М.В., Ловцов С.В., Миргазов Р.Р., Наумов Д.В., Николаев А.С., Перевалова И.А., Петухов Д.П., Петрухин А.А., Плисковский Е.Н., Розанов М.И., Рябов Е.В., Сафронов Г.Б., Сиренко А.Э., Скурихин А.В., Соловьев А.Г., Сороковиков М.Н., Стромаков А.П., Таболенко В.А., Третьяк В.И., Ульзутуев Б.Б., Фомин В.Н., Харук И.В., Хохлов С.С., Храмов Е.В., Чадымов В.А., Чепурнов А.С., Шайбонов Б.А., Шимковиц Ф., Широков Е.В., Шишкин В.Ю., Штекл И., Эцкерова Э., Яблокова Ю.В.

Аннотация

Представлен обзор экспериментальных результатов глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD гигатонного размера за время его строительства с 2016 г. по настоящее время, 2025 г. По данным Baikal-GVD за 6 лет наблюдений получено подтверждение на уровне более 5s присутствия астрофизической компоненты в диффузном потоке нейтрино, измеренном в каскадных событиях в области энергий ТэВ–ПэВ. Обсуждаются спектральный анализ выделенных высокоэнергичных нейтрино, галактическое происхождение нейтрино с энергией выше 200 ТэВ, первые результаты в ограничении потока космогенных нейтрино и анализ данных в режиме реального времени по программе мультимессенджер.[1]
Ядерная физика. 2025;88(5):400-410
pages 400-410 views

Регистрация атмосферных мюонов на LVD

Агафонова Н.Ю., Ашихмин В.В., Добрынина Е.А., Еникеев Р.И., Шакирьянова И.Р., Якушев В.Ф., Григорьева А.Б., Слуцкая О.Ю.

Аннотация

Представлены результаты исследований, связанные с характеристиками реконструированных архивных мюонных событий эксперимента LVD, расположенного в Лаборатории Гран-Сассо. Реконструкция направления атмосферных мюонов проводилась по трековой системе детектора, работавшей на двух башнях с 1999 по 2002 г. Приведены распределения удельных энергопотерь в детекторе в зависимости от толщины грунта и зенитного угла реконструированных мюонов.
Ядерная физика. 2025;88(5):411-417
pages 411-417 views

Проблема компланарности потоков энергии в стволах ШАЛ

Мухамедшин Р.А.

Аннотация

Обсуждается эффект тенденции к компланарности подстволов в семействах гамма-квантов и адронов, наблюдавшийся в высокогорных и стратосферных экспериментах с рентгено-эмульсионными камерами. Экспериментальные данные сравниваются с расчетами, проведенными в рамках различных версий модели FANSY 2.0, одна из которых воспроизводит компланарную генерацию наиболее энергичных частиц в адронных взаимодействиях при сверхвысоких энергиях. Вся совокупность экспериментальных данных по азимутальным характеристикам гамма-адронных семейств, наблюдаемых на уровнях 25, 75 и 600 г/см2 в атмосфере, не объясняется даже в рамках модели FANSY 2.0/2D, использующей гипотезу о связи компланарности с локальной 3D ↔ 2D эволюцией сигнатуры метрики при сверхвысоких энергиях.
Ядерная физика. 2025;88(5):418-426
pages 418-426 views

PHELEX — Современное состояние

Копылов А.В., Орехов И.В., Петухов В.В., Соломатин А.Е.

Аннотация

Приводятся результаты измерений суточных вариаций скорости счета одиночных электронов при конверсии темных фотонов на катоде газового пропорционального счетчика в трех сериях, каждая — из четырех ранов длительностью примерно 60 сут каждый ран. В случае, если вектор поляризации темных фотонов области, через которую пролетает Солнце, составляет от 20 до 50° с осью вращения Земли, ожидается превышение скорости счета одиночных электронов над средней величиной. Такой эффект наблюдался в первой серии (достоверность 6s) и второй серии (достоверность 4s) измерений. В третьей серии с двумя детекторами эффект не наблюдался ни на одном детекторе, что практически исключает, что наблюдаемый ранее эффект был чисто инструментальным. Результаты трех серий могут быть интерпретированы как возможный эффект при прохождении Солнцем областей темной материи с различной ориентацией вектора поляризации.
Ядерная физика. 2025;88(5):427-432
pages 427-432 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».