INFORMAZIONI GENERALI
L'edizione 2021-2022 del corso si svolge il giovedi' (12.30-14.30) e venerdi' (16.30-18.30) in aula I. Le lezioni vengono trasmesse in streaming (aula I virtuale: www.zoom.us/my/aula.i)
AVVISI
Verranno riportati di seguito avvisi importanti riguardanti il corso, quando necessario. In caso di necessita', il docente e' reperibile agli indirizzi gianluca.colo@unimi.it oppure colo@mi.infn.it (equivalenti).DISPENSA
Consultando la pagina del 2020-2021, si trova una dispensa preparata dal docente. LA DISPENSA AGGIORNATA PER IL CORRENTE ANNO DAL DOCENTE SI TROVA QUI. Si prega di segnalare errori o fornire altri suggerimenti senza esitazione.
LEZIONI SVOLTE E MATERIALE DI RIFERIMENTO:
1 (29/9/2021, 2 ore) Ripasso di nozioni elementari sull'interazione nucleone-nucleone (NN), e introduzione ai potenziali fenomenologici. Il materiale e' coperto dalla dispensa, ma e' possibile consultare anche le seguenti pagine del testo [1]. Il materiale tratto da [2] (testo meno recente) e riportato in questo file pdf ha una parziale sovrapposizione con quanto discusso a lezione.
2 (1/10/2021, 2 ore) Si introduce la derivazione microscopica del potenziale NN, in termini di scambio di mesoni. Il potenziale di Yukawa viene introdotto come risultato dello scambio di un mesone scalare di massa finita. Sebbene questa trattazione si trovi su molti testi, si segnala che e' anche coperto dalla dispensa, e si forniscono alcune note con calcoli dettagliati. Infine si discute il potenziale dovuto allo scambio di un pione (OPEP). Anche questa parte e' coperta dalla dispensa, ed e' disponibile una nota dettagliata sulla derivazione dell'OPEP nello spazio delle coordinate.
3 (7/10/2021, 2 ore) Si discute la componente attrattiva del
potenziale NN dovuta allo scambio di due pioni, e la componente
fortemente repulsiva a corto raggio. Si introduce infine brevemente
la forza a tre corpi. Tutto il materiale e' coperto dalla dispensa.
Si discute il modello a shell empirico, la cui trattazione e' coperta
dalla dispensa, ma per la quale si rende anche disponibile il seguente materiale
tratto da [1].
4 (8/10/2021, 2 ore) Si discute la teoria di Hartree-Fock, che e' coperta dalla dispensa ma per la quale si segnalano anche come utili fonti altri due testi: in particolare si suggerisce la trattazione del testo [1] o quella equivalente tratta da [3]. Vengono infine dati brevissimi cenni sulle interazioni efficaci di Skyrme e di Gogny.
5 (14/10/2021, 2 ore) Usando una forza di Skyrme semplificata, si tratta
la saturazione della materia nucleare simmetrica, dopo aver messo in evidenza come
la parte interna dei nuclei con N=Z sia assimilabile alla medesima.
Questa parte e' coperta dalla dispensa.
Si inizia poi la discussione su nuclei stabili ed instabili:
nuclei "neutron-rich" e "proton-rich" (o "neutron-deficient"), definizione
delle "drip lines".
6 (15/10/2021, 2 ore) Prosegue la discussione sui nuclei instabili:
metodi di produzione, studio delle masse e delle distribuzioni di
densita', nuclei con alone ("halo nuclei"). Tutta la parte sui nuclei esotici
NON e' coperta dalla dispensa: il materiale e' disponibile come
file pdf. Parte di questo materiale
e' tratto da [4], a cui si rimanda per possibili approfondimenti.
Si introduce poi la teoria BCS per lo stato fondamentale dei nuclei
superfluidi. Si forniscono come motivazioni: (1) la necessita' di spiegare
il termine di "pairing" della formula semiempirica
delle masse; (2) la necessita' di spiegare il "gap" tra lo stato fondamentale e il primo
stato eccitato nei nuclei pari-pari (si veda la
figura dall'articolo originale), e
(3) il momento d'inerzia dei nuclei deformati.
7 (21/10/2021, 2 ore) Si derivano le equazioni BCS. La derivazione e'
coperta dalla dispensa e segue essenzialmente il testo [5]. Una parte
e' resa anche disponibile sotto forma di
appunti. Il complemento a queste
note e' un breve appunto sul termine a
due corpi.
Si discutono infine il significato delle quantita' introdotte nella
teoria BCS, e le caratteristiche generali della soluzione. Per terminare,
si illustra la soluzione della "gap equation" in due istruttivi "toy models".
Anche tutta questa parte e' coperta dalla dispensa.
8 (22/10/2021, 2 ore) Si discutono le caratteristiche generali dello spettro
degli stati eccitati, distinguendo i nuclei dispari dai pari-pari e, per questi ultimi, nuclei vibrazionali e rotazionali. Si passa a discutere brevemente
la fenomenologia degli stati vibrazionali dei nuclei sferici. Per
approfondimenti si possono leggere i corrispondenti capitoli dei testi [1]
e [6]; la parte e' comunque coperta dalla dispensa.
Si discute la teoria della risposta lineare
per gli stati vibrazionali. Si veda, per questa parte, la dispensa
oppure i capitoli dei testi [3] o [5].
9 (28/10/2021, 2 ore) Si termina la discussione della teoria della risposta nucleare,
illustrando un modello schematico per l'insorgere di stati collettivi come le risonanze giganti.
Introduzione alla deformazione nucleare: vengono presentati la parametrizzazione
delle forme non sferiche e i parametri beta e gamma della deformazione quadrupolare (si
vedano per alcuni dettagli le note). Il
materiale si trova anche nel seguente file
tratto da [6].
Tutto il materiale e' coperto dalla dispensa.
10 (29/10/2021, 2 ore) Vengono discusse l'Hamiltoniana in approssimazione adiabatica
(somma di un termine di rotazione collettiva ed uno intrinseco) e la corrispondente
funzione d'onda. Si introducono gli spettri rotazionali dei nuclei pari-pari.
Vengono dati cenni ai momenti di inerzia ed alle transizioni elettromagnetiche
all'interno delle bande rotazionali. Tali argomenti sono trattati sia in [1]
(piu' sommariamente) che in [6].
Tutto il materiale e' coperto dalla dispensa.
11 (4/11/2021, 2 ore) Si discute il fatto che nuclei con shell aperte
possano preferire una forma non sferica. La discussione e' basata sul modello
di oscillatore armonico deformato, e sulla teoria delle perturbazioni, e come tale si
trova nella dispensa. Chi volesse approfondire puo' seguire il testo [6], e
il seguente file (alcuni calcoli si trovano
svolti esplicitamente nelle note).
La parte e' coperta dalla dispensa.
Vengono poi discussi i multipoli elettrici e magnetici, i corrispondenti operatori,
e gli elementi di matrice che corrispondono ai momenti di multipolo statici ed alle
transizioni elettromagnetiche. Per queste ultime vengono introdotte le unita' di particella singola.
Anche questa parte e' coperta dalla dispensa.
12 (5/11/2021, 2 ore) Viene proposto un ripasso
dei concetti fondamentali sulle reazioni nucleari:
canali, leggi di conservazione,
sistemi del laboratorio e del centro di massa,
breve classificazione. In
questi link, si forniscono gli appunti con la traccia
della lezione. Maggiori dettagli si trovano su [1].
Questa parte e' comunque coperta dalla dispensa.
13 (11/11/2021, 2 ore) Teoria formale delle reazioni nucleari: derivazione dell'equazione di Lippmann-Schwinger, tratta da [4]. Si fornisce anche il dettaglio della derivazione dell'Eq. (2.36) del documento precedente. Si fornisce anche un breve schema sulla definizione di ampiezza di scattering e sulle approssimazioni semplici che possono essere usate per calcolarla. Questa parte e' comunque coperta dalla dispensa.
14 (12/11/2021, 2 ore) Scattering elastico: anche questa parte e' coperta dalla dispensa. Si discutono l'approssimazione di Born in onde piane (Plane Wave Born Approximation, PWBA) e l'approssimazione iconale. Esempi di scattering elastico diffrattivo possono essere osservati ad esempio nel pannello in alto a destra della figura nel seguente file pdf tratto da [7].
15 (18/11/2021, 2 ore) Scattering inelastico. Si discutono anzitutto semplici argomenti semiclassici, come ad esempio a quali angoli si trovino i picchi delle sezioni d'urto corrispondenti a diversi trasferimenti di momento angolare. Si discute poi il calcolo delle sezioni d'urto nel caso della PWBA con un'interazione a range zero e della eccitazione Coulombiana. Tutta questa parte e' coperta dalla dispensa.
16 (19/11/2021, 2 ore) Si discutono il concetto di nucleo
composto, e le reazioni a bassa energia. Si illustra anzitutto
la sezione d'urto totale di reazioni di neutroni su nucleo,
e le risonanze neutroniche. Viene ricavata la formula di Breit-Wigner.
Vengono rese disponibili le note della
lezione, basate soprattutto su [8].
Le reazioni a bassa energia vengono discusse anche nel caso di
particelle cariche. La formula di Breit-Wigner viene corretta
con la probabilita' di "tunneling".
Tutta questa parte e' coperta dalla dispensa.
17 (2/12/2021, 2 ore) Si discute la termalizzazione nucleare ed il concetto di
temperatura nucleare, con la formula della densita' di livelli data dal modello
a gas di Fermi e il confronto con i dati.
Viene data un'introduzione generale al meccanismo di stabilita'
stellare ed alla produzione di energia. Si discute perche' il
sole non possa funzionare con energia chimica (si veda anche il
breve estratto da [9]).
La stabilita' idrostatica, e la pressione e temperatura media
del sole, vengono trattate con modelli semplici seguendo [10]
(si veda il seguente file pdf).
Tutta questa parte e' coperta dalla dispensa.
18 (3/12/2021, 2 ore) Viene fornita una brevissima panoramica delle reazioni
all'interno del sole (ciclo pp), nonche' dell'evoluzione di stelle di masse
diverse. Per approfondire quest'ultima parte si puo' consultare il
materiale tratto da [4]
(od anche una parte del capitolo 12 di [1]).
Viene poi effettuato un calcolo del picco di Gamow, e del
rate di reazione. La connessione col problema della nucleosintesi
viene sottolineata.
Anche per approfondire questa parte si puo' consultare il
materiale tratto da [4]
(od anche una parte del capitolo 12 di [1]).
La parte e' comunque coperta dalla dispensa.
19 (9/12/2021, 2 ore) Viene discussa la plausibilita' dell'esistenza delle
stelle di neutroni, con alcuni cenni storici. Si passa all'equilibrio
idrostatico e all'equazione di Tolman-Oppenheimer-Volkov (TOV), con
le caratteristiche delle sue soluzioni e i recenti dati osservativi.
Infine, si discute brevemente la struttura interna delle stelle di neutroni,
sottolineando alcuni aspetti di fisica della materia in condizioni "estreme".
Tutto e' coperto dalla dispensa.
20 (10/12/2021, 2 ore) Vengono poi introdotte le reazioni di fusione tra ioni
pesanti, e l'approssimazione classica per la sezione d'urto valida per la
fusione sopra barriera. La discussione prosegue con la trattazione della
fusione sotto barriera, e la formula di Wong.
La parte e' coperta dalla dispensa. Vengono messe a disposizione alcune
trasparenze anche se solo una minima
parte e' stata trattata a lezione.
21 (16/12/2021, 2 ore) Si introduce la fissione nucleare, con brevissimi cenni storici, l'interpretazione di Bohr-Wheeler e la differenza tra fissione spontanea ed indotta. Si termina con il caso dell'uranio e con una breve discussione delle reazioni a catena. Anche tale parte e' coperta dalla dispensa.
[1] C. A. Bertulani, Nuclear Physics in a Nutshell, Princeton University Press, 2007.