核物理学は、物質の最小単位である原子核の構造や性質、そしてその中で起こる反応を探求する分野です。宇宙の成り立ちからエネルギーの源まで、私たちの世界を支える基礎的な原理を解き明かす鍵となる研究領域です。

Gist.Science では、arXiv に投稿されたこの分野の最新プレプリントをすべて収集し、専門用語に頼らない平易な解説と、技術的な詳細を網羅した要約の両方を提供しています。複雑な理論や実験結果も、誰でも理解しやすい形に整理してお届けします。

以下に、核物理学に関する最新の論文リストを掲載します。

Probing αα clustering in 12C^{12}\mathrm{C} at CSR energies using the Jet AA Microscopic Transport Model

この論文は、JAM 輸送モデルを用いたシミュレーションを通じて、低エネルギー領域の C+C および C+Pb 衝突において、12^{12}C 核のα\alphaクラスター構造が初期状態の幾何学的コンパクトさや最終状態の平均横運動量、およびフロー係数に与える影響を調査し、これらがα\alphaクラスター性の検出に有効なプローブとなり得ることを示しています。

Subhash Singha2026-02-12⚛️ nucl-ex

Wave Propagation and Effective Refraction in Lorentz-Violating Wormhole Geometries

本論文は、ローレンツ対称性が破れたワームホール時空における無質量スカラー波の伝播を幾何光学的な観点から解析し、時空の幾何学的構造が波の屈折率や反射・透過・閉じ込めといった波動光学的な性質に与える影響を明らかにしています。

Semra Gurtas Dogan, Omar Mustafa, Abdulkerim Karabulut, Abdullah Guvendi2026-02-12⚛️ nucl-th

Strong potential in a box for applications to femtoscopy

本論文は、核子間の強相互作用を有限の大きさを持つ正方形井戸ポテンシャルとしてモデル化し、クーロン相互作用を考慮した解析的な波動関数を導出することで、従来の近似法では不十分であった小規模ソースにおける陽子・陽子相関関数の計算を、より高精度かつ実用的に実現する手法を提案しています。

Gleb Romanenko, Francesca Bellini2026-02-12⚛️ nucl-ex

Hypernuclear constraints on ΛNΛN and $ΛNN$ interactions

この論文は、密度依存的なΛ\Lambda核光学ポテンシャルを用いた解析により、Λ\Lambda核の結合エネルギーを「引力的なΛN\Lambda N相互作用」と「斥力的なΛNN\Lambda NN相互作用」の2つのパラメータで精度よく説明できること、そしてそのΛNN\Lambda NNの強さが「ハイペロン・パズル」の解決に必要な値と整合することを示しています。

Eliahu Friedman, Avraham Gal2026-02-11⚛️ nucl-ex

Probing Nuclear Geometry through Multi-Particle Azimuthal Correlations and Rapidity-Even Dipolar Flow in 16{}^{16}O+16{}^{16}O Collisions

本論文は、粘性相対論的流体力学を用いて16O+16O^{16}\text{O}+{}^{16}\text{O}衝突を解析し、多粒子方位相関や偶パリティの双極子流(v1evenv_1^{\text{even}})が、軽核におけるα\alphaクラスター構造に起因する初期核幾何学の差異を識別する有効な指標であることを示しています。

Kaiser Shafi, Sandeep Chatterjee2026-02-10⚛️ nucl-th

Three-qubit encoding in ytterbium-171 atoms for simulating 1+1D QCD

本論文は、中性原子量子プロセッサのイッテルビウム171原子内に、電子状態・核スピン・運動状態を利用した3つの量子ビットをエンコードすることで、1+1次元量子色力学(QCD)のシミュレーションをリソース効率良く実現する手法を提案しています。

William Huie, Cianan Conefrey-Shinozaki, Zhubing Jia, Patrick Draper, Jacob P. Covey2026-02-10🔬 physics.atom-ph

Bridging Quantum Computing and Nuclear Structure: Atomic Nuclei on a Trapped-Ion Quantum Computer

本論文は、RIKEN-Quantinuumのトラップイオン量子コンピュータを用い、核シェルモデルに基づく手法によって酸素・カルシウム・ニッケル同位体の基底状態エネルギーをサブパーセントの誤差でシミュレーションすることに成功し、量子計算による核構造研究の実現可能性を示したものです。

Sota Yoshida, Takeshi Sato, Takumi Ogata, Masaaki Kimura2026-02-10⚛️ nucl-th