<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Physics of Atomic Nuclei</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Physics of Atomic Nuclei</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Ядерная физика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-0027</issn><issn publication-format="electronic">3034-6282</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">696600</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044002725040078</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Теория</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Radial and Tangential Friction Coefficients: Derivation of Formulas, Calculation and Application in Simulation of the Collision Process of a Spherical Projectile Nucleus with a Deformed Target Nucleus</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Коэффициенты радиального и тангенциального трения: вывод формул, расчет и применение при моделировании процесса столкновения сферического ядра-снаряда с деформированным ядром-мишенью</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Litnevsky</surname><given-names>V. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Литневский</surname><given-names>В. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>vlad.lit@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Litnevsky</surname><given-names>A. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Литневский</surname><given-names>А. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>a_lit@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kosenko</surname><given-names>G. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Косенко</surname><given-names>Г. И.</given-names></name></name-alternatives><email>kosenkophys@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Omsk State Transport University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Омский государственный университет путей сообщения</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Physics and Mathematics, Peter the Great St. Petersburg Politechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт физики и математики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Almazov National Medical Research Center</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт медицинского образования, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Omsk Tank Automotive Engineering Institute</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (Омский филиал)</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>88</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 88, NO4 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 88, №4 (2025)</issue-title><fpage>367</fpage><lpage>378</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-20"><day>20</day><month>11</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-08-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0044-0027/article/view/696600">https://transsyst.ru/0044-0027/article/view/696600</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The issue of accounting for radial and tangential friction in the entrance channel of the nuclear reactions and , occurring with an impact parameter not equal to zero, is considered. Reaction are simulated in the approximation of the frozen deformation degrees of freedom of the colliding nuclei. The shape of the target nucleus is elongated, the symmetry axis of the target nucleus is oriented arbitrarily in a plane drawn through the vector of the initial momentum of the projectile nucleus and the center of mass of the target nucleus. The shape of the projectile nucleus remains spherical throughout the entire collision process of the initial nuclei. The paper considers the dynamic evolution of two degrees of freedom of a system, namely, a parameter describing the distance between the centers of mass of colliding nuclei and a parameter describing the orientation of the target nucleus. It is shown that consideration of tangential friction between colliding nuclei makes it possible to get rid of the overestimation of the probability of capture of a projectile nucleus by a target nucleus at high angular momenta. The simulation results are compared with experimental data and with the results of calculations performed in the previous version of the model.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассматривается вопрос учета радиального и тангенциального трения во входном канале ядерных реакций и , происходящих с прицельным параметром, не равным нулю. Моделирование реакции проводится в приближении замороженных деформационных степеней свободы сталкивающихся ядер. Форма ядра-мишени является вытянутой, ось симметрии ядра-мишени ориентирована произвольным образом в плоскости, проведенной через вектор начального импульса ядра-снаряда и центр масс ядра-мишени. Форма ядра-снаряда остается сферической на протяжении всего процесса столкновения исходных ядер. В работе рассматривается динамическая эволюция двух степеней свободы системы, а именно параметра, описывающего расстояние между центрами масс сталкивающихся ядер, и параметра, описывающего ориентацию ядра-мишени. Показано, что учет тангенциального трения между сталкивающимися ядрами позволяет избавиться от переоценки вероятности захвата ядра-снаряда ядром-мишенью при высоких угловых моментах. Проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными и с результатами расчетов, проведенных в предыдущей версии модели.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тангенциальное трение</kwd><kwd>радиальное трение</kwd><kwd>столкновение атомных ядер</kwd><kwd>сечения захвата</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>D. H. E. Gross, H. Kalinovski, Phys. Rep. 45, 175 (1978).</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>V. L. Litnevsky, A. L. Litnevsky, G. I. Kosenko, Phys. At. Nucl. 87, 327 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>R. Yanez et al., Phys. Rev. C 82, 054615 (2010).</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>A. J. Pacheco et al., Phys. Rev. C 45, 2861 (1992).</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>V. L. Litnevsky, F. A. Ivanyuk, G. I. Kosenko, and S. Chiba, Phys. Rev. C 101, 064616 (2020).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>V. L. Litnevsky, F. A. Ivanyuk, G. I. Kosenko, Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Phys. 20, 233 (2020).</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>V. V. Pashkevich, Nucl. Phys. A 169, 275 (1971).</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>H. Koura, M. Yamada, Nucl. Phys. A 671, 96 (2000).</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>P. Fröbrich, Phys. Rep. 116, 337 (1984).</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>J. Marten and P. Fröbrich, Nucl. Phys. A 545, 854 (1992).</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>C. F. Tsang, Phys. Scripta 10A, 90 (1974).</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>A. S. Iljinov et al., Nucl. Phys. A 543, 517 (1992).</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>T. I. Nevzorova and G. I. Kosenko, Phys. At. Nucl. 71, 1373 (2008).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>V. V. Volkov, Phys. Part. Nucl. 35, 425 (2004).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>E. M. Kozulin et al., Phys. Rev. C 94, 054613 (2016).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>K. Nishio et al., Phys. Rev. C 77, 064607 (2008).</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
