Почему возбужденные состояния в 44^4He не распадаются с испусканием фотонов?

Вот схема уровней для 4 Ядро ( источник ; нажмите на изображение, чтобы увидеть в полном размере):

Схема уровней для He-4

Обратите внимание, что все подтвержденные режимы распада связаны с распадом — испусканием нейтрона, протона или дейтрона. Есть несколько состояний с правильной спиновой четностью, которые распадаются на основное состояние на E1 (от 1 ) или E2 (от 2 + ) электромагнитная передача, но, похоже, нет никаких доказательств того, что эти внутренние переходы наблюдались.

Есть ли простая причина, по которой электромагнитные переходы так сильно неблагоприятны?

Если бы я выступал с докладом и возник этот вопрос, я бы промямлил что-нибудь о том, что сильное взаимодействие побеждает электромагнетизм в системах с несколькими нуклонами, и вернулся бы к теме, но мне бы хотелось более сложного ответа.

Это возникло при обсуждении physics.stackexchange.com/q/111393/44126 .
Интерфейс к базам данных NNDC улучшился с тех пор, как я задал этот вопрос, но это означает, что моя ссылка на «источник» не работает. Драт.

Ответы (1)

Хороший документ для просмотра это . В нем перечислены и описаны все реакции, которые вы можете себе представить, связанные с A=4 и, следовательно, с системой 4He. Рис. 2 на стр.16 интересен. Я все еще пытаюсь понять, что представляют собой графики функции возбуждения. Также стоит отметить, что в этой статье говорится, что никакое возбужденное состояние 4He не связано.

Пожалуй, самая интересная часть — это таблица 3.0.1 на стр. 19. Здесь показаны моды гамма-распада, хотя некоторые только в скобках. Я не ожидал увидеть гамма-канал в состояниях 20,21 МэВ и 21,01 МэВ, поскольку Delta J = 0. Для состояний 21,84 МэВ и 23,33 МэВ я также не ожидал увидеть большой канал, поскольку Delta J = 2, а E2 всегда сложный режим. Что мне бросилось в глаза, так это то, почему 23,64 МэВ имеет (гамма) в скобках (я пока не знаю, что это значит), а 24,25 МэВ нет! Итак, я сделал поиск и нашел это :

В одночастичных оценках гамма-распада предполагается, что один нуклон взаимодействует с фотоном. Это означает, что существует правило выбора изоспина Delta T = 0 или 1 для гамма-распада между двумя состояниями чистого изоспина. Также E1 не может возникнуть, когда Delta T = 0 в самосопряженном ядре (N = Z).

Это означает, что уровень 24,25 МэВ не может совершить переход E1, поэтому он подавлен.

Следующими возможными переходами E1 являются уровни 25,95 МэВ и 28,67 МэВ. Рядом с ним перечислены реакции, по которым есть дополнительная информация.