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Simulación del cambio de fase por dispersión neutrón -Protón para potenciales de dos términos: Malfliet-Jon, Hulthen modificado, Morse y Manning-Rosen / Jhon Perdomo Cabrera; Director Daniel Suescún Díaz

By: Perdomo Cabrera, Jhon [autor].
Contributor(s): Suescún Díaz, Daniel [Director].
Neiva: Universidad Surcolombiana, 2025Description: 1 CD-ROM (48 páginas); diagramas, tablas o cuadros; 12 cm.Content type: texto Media type: computadora Carrier type: disco de la computadoraSubject(s): Física -- Dispersión neutrón-protón | Física -- Método Runge-KuttaDDC classification: Th F 079
Contents:
Introducción -- Planteamiento del problema -- Objetivos -- Marco teórico -- Resultados -- Conclusiones
Dissertation note: Tesis Físico Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Física 2025 Summary: "En este trabajo se presenta el problema de dispersión neutrón-protón (n − p) a través del método de función de fase (MFF). El objetivo principal consiste en simular y estudiar el cambio de fase (CDF) utilizando potenciales de Malfliet-Tjon (MT), Morse, Manning-Rosen (MR) y uno modificado de Hulthén (Hu) comparando los resultados con los datos experimen- tales. Por tal razón, se resolvió la ecuación de fase con los métodos de Euler y Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) implementados en Fortran para los distintos potenciales. Esto permitió estudiar la forma y el alcance de los potenciales, la interacción dependiente del estado y el comportamiento de la fase en función de la distancia y la energía cinética desde 1 hasta 350 MeV. En una primera simulación, el potencial de MT mostró el mejor ajuste a los datos experimentales para el estado triplet, mientras que para el singlet solo mejoró a energías superiores a 50 MeV. Los potenciales de Morse y MR arrojaron buenos resultados hasta los 50 MeV. Una segunda simulación con nuevos parámetros confirmó la convergencia de la implementación en Fortran 90, produciendo cambios de fase consistentes para tamaños de paso pequeños sin modificar valores iniciales. Se observó una mejora significativa en la fase, con errores respecto a los datos experimentales de 0.474% para MT, 0.687% para Morse y 8.3% para MR hasta 50 MeV. Este análisis corrobora el alcance de la fuerza nuclear y la correspondencia con los datos experimentales. Se valida la necesidad de métodos numéricos y potenciales fenomenológicos para caracterizar la fuerza nuclear."
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e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th F 079 (Browse shelf) Ej.1 Available 900000029616
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th F 079 (Browse shelf) Ej.2 Available 900000029617
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Tesis Físico Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Física 2025

Introducción -- Planteamiento del problema -- Objetivos -- Marco teórico -- Resultados -- Conclusiones

"En este trabajo se presenta el problema de dispersión neutrón-protón (n − p) a través del método de función de fase (MFF). El objetivo principal consiste en simular y estudiar el cambio de fase (CDF) utilizando potenciales de Malfliet-Tjon (MT), Morse, Manning-Rosen (MR) y uno modificado de Hulthén (Hu) comparando los resultados con los datos experimen-
tales. Por tal razón, se resolvió la ecuación de fase con los métodos de Euler y Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) implementados en Fortran para los distintos potenciales. Esto permitió estudiar la forma y el alcance de los potenciales, la interacción dependiente del estado y el comportamiento de la fase en función de la distancia y la energía cinética desde 1 hasta
350 MeV. En una primera simulación, el potencial de MT mostró el mejor ajuste a los datos experimentales para el estado triplet, mientras que para el singlet solo mejoró a energías superiores a 50 MeV. Los potenciales de Morse y MR arrojaron buenos resultados hasta los 50 MeV. Una segunda simulación con nuevos parámetros confirmó la convergencia de la implementación en Fortran 90, produciendo cambios de fase consistentes para tamaños de paso pequeños sin modificar valores iniciales. Se observó una mejora significativa en la fase, con errores respecto a los datos experimentales de 0.474% para MT, 0.687% para Morse y 8.3% para MR hasta 50 MeV. Este análisis corrobora el alcance de la fuerza nuclear y la
correspondencia con los datos experimentales. Se valida la necesidad de métodos numéricos y potenciales fenomenológicos para caracterizar la fuerza nuclear."

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