La physique nucléaire explore le cœur même de la matière, décryptant les forces qui lient protons et neutrons au sein des noyaux atomiques. Sur Gist.Science, nous suivons les dernières avancées de ce domaine captivant, qui va des collisions d'ions lourds aux applications en astrophysique stellaire. Notre mission est de rendre ces recherches complexes accessibles à tous, sans sacrifier la rigueur scientifique.

Chaque nouveau prépublication déposée sur arXiv dans cette catégorie est automatiquement traitée par notre équipe. Nous transformons ces manuscrits techniques en résumés détaillés et en explications claires, permettant aux lecteurs de saisir l'essence des découvertes avant même de plonger dans les équations.

Voici la sélection des toutes dernières études en physique nucléaire, accompagnées de nos analyses pour éclairer votre compréhension.

Shear Viscosity and Electrical Conductivity of Rotating Nuclear Medium in Hadron Resonance Gas and Nambu-Jona Lasinio Models

Cet article étudie l'impact de la rotation sur la viscosité de cisaillement et la conductivité électrique d'un milieu nucléaire en utilisant les modèles de gaz de résonances hadroniques et de Nambu-Jona-Lasinio, révélant que la rotation supprime le condensat chiral et induit une conductivité de Hall non dissipative significative tout en réduisant les coefficients de transport par rapport au cas isotrope.

Ashutosh Dwibedi, Dani Rose J Marattukalam, Nandita Padhan, Dushmanta Sahu, Jayanta Dey, Kangkan Goswami, Arghya Chatterjee, Sabyasachi Ghosh, Raghunath Sahoo2026-03-10⚛️ nucl-th

Generalized Gross-Pitaevskii Equation for 2D Bosons with Attractive Interactions

Cet article propose une équation de Gross-Pitaevskii généralisée avec un couplage dépendant logarithmiquement de la densité pour étudier les systèmes de bosons bidimensionnels attractifs, permettant ainsi de modéliser des gouttelettes quantiques, des modes de respiration et des états excités universels tout en brisant l'invariance d'échelle.

Michał Suchorowski, Fabian Brauneis, Hans-Werner Hammer, Michał Tomza, Artem G. Volosniev2026-03-10🔬 physics

Thermalization of Neutrinos in a Neutron Star Merger Simulation

Cette étude démontre que, dans les simulations de fusions d'étoiles à neutrons, l'accord des énergies moyennes avec un gaz thermique ne garantit pas la précision des taux d'interaction faible, soulignant ainsi l'importance cruciale des aspects hors équilibre de la distribution des neutrinos pour l'évolution de la composition dans la phase post-fusion précoce.

Mark G. Alford, Liam Brodie, Francois Foucart, Alexander Haber2026-03-10⚛️ hep-ph

Enhanced Neutrino Cooling from Parity-Doubled Nucleons in Neutron Star Cooling Simulations

Cette étude démontre que l'inclusion des processus d'Urca impliquant les partenaires de parité des nucléons, dans le cadre d'un modèle de doublet de parité permettant la restauration dynamique de la symétrie chirale, améliore significativement la concordance entre les simulations de refroidissement des étoiles à neutrons massives et les observations de leurs températures de surface et de leurs âges.

Rodrigo Negreiros, Liam Brodie, Jan Steinheimer, Veronica Dexheimer, Robert D. Pisarski2026-03-10⚛️ hep-ph

Kinetic Freeze-Out Conditions and Net Baryon Density in Au+Au Collisions at sNN=7.7\sqrt{s_{NN}} = 7.7--$39$ GeV within a Collective Flow Fireball Model

Cette étude utilise un modèle de feu covariant pour analyser les effets du flux collectif sur les conditions de gel cinétique et la densité de baryons dans les collisions Au+Au à 7,7–39 GeV, révélant que des vitesses longitudinales élevées conduisent à des températures de gel physiquement improbables et identifiant un maximum de densité de baryons vers 11,5 GeV.

Sk Noor Alam, Victor Roy2026-03-10⚛️ nucl-th

Shape phase transition, coexistence and mixing in the 98106^{98-106}Ru isotopes

Cette étude utilise la théorie fonctionnelle de la densité covariante et un hamiltonien de Bohr-Mottelson pour révéler que les isotopes pairs 98106^{98-106}Ru présentent une transition de phase de forme, une coexistence et un mélange de configurations (sphériques, γ\gamma-instables ou prolate) qui expliquent les particularités de leurs états collectifs, y compris le décalage de la bande γ\gamma.

R. Budaca, P. Buganu, F. El Ouardi, A. Lahbas2026-03-10⚛️ nucl-th