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Estudo da viabilidade da medida da reacao de interesse astrofisico 12c(n,gama)13c atraves da tecnica de dissociacao coulombiana.

Processo: 06/04799-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2006
Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2007
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Nuclear
Pesquisador responsável:Marcelo Gameiro Munhoz
Beneficiário:Marcel Araujo Silva Figueredo
Instituição Sede: Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Astrofísica nuclear   Nucleossíntese
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Astrofisica Nuclear | Dissociacao Coulombiana | Nucleossintese | Astrofísica Nuclear

Resumo

A nucleossíntese associada com o modelo padrão do big bang assume uma razão nêutron-proton homogênea. Estudos sobre a hadronização do plasma de quarks e glúons nos primórdios do universo trouxeram dúvidas sobre essa citada homogeneidade. Nesses estudos, uma distribuição não-homogênea de densidades leva à formação de regiões ricas em nêutrons.Estamos propondo o estudo da viabilidade de se realizar a medida da reação 12C(n,gamma)13C por meio do método de dissociação coulombiana nas energias do Laboratório Pelletron. Nesse método, deve-se medir a reação inversa 13C(gamma,n)12C, utilizando-se um feixe de 13C e um alvo pesado, como 208Pb, para produzir os fótons necessários e detectar em coincidência os nêutrons e núcleos de 12C provenientes da quebra do 13C. A reação 12C(n,gamma)13C faz também parte da cadeia referente à nucleossíntese de elementos dentro do modelo de big bang não homogêneo.Devido às baixas energias disponíveis no laboratório Pelletron, existem dúvidas sobre a aplicabilidade do método da dissociação Coulombiana para esta reação. O objetivo deste projeto é estudar a viabilidade desta medida a partir de modelos que calculam a seção de choque de dissociação de núcleos leves a baixas energias e da simulação do aparato experimental disponível no Pelletron, como os telescópios triplos e a parede de nêutrons.

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