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。

3^3H and 3^3He nuclei production in a combined thermal and coalescence framework for heavy-ion collisions in the few-GeV energy regime

本論文は、数GeV領域における重イオン衝突に対する熱的モデルと合体モデルの結合モデルを提示しており、これは陽子、パイ中間子、および重陽子の収量を再現することに成功しているが、3^3Hおよび3^3He核の生成については実験データと比較して2倍の過小評価となっている。

Zbigniew Drogosz, Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Nikodem Witkowski2026-01-22⚛️ nucl-th

Skewness-dependent moments of the pion GPD from nonlocal quark-bilinear correlators

本論文は、ブーストされたパイ中間子状態と高度な繰り込み技術を用いて、多項式性を制約としたフィットを通じてスキューネス依存のモーメントを抽出することにより、一連のスキューネス値にわたるパイ中間子価クォーク一般パートン分布の第5次までの奇数メリンモーメントの格子QCD計算を提示するものである。

Xiang Gao, Swagato Mukherjee, Qi Shi, Fei Yao, Yong Zhao2026-01-22⚛️ nucl-ex

Elastic lepton-proton two-photon exchange scattering: An exact HBχχPT analysis including hadronic effects at NNLO

本論文は、重バリオン有効カイラル摂動論を用いたNNLOまでの高次計算により、低エネルギー領域における弾性的レプトン・陽子散乱への二光子交換補正の厳密な解析的評価を提示し、消えない陽子構造効果を明らかにし、かつMUSE実験に関連する運動学的領域において良好な摂動収束性を示すものである。

Rakshanda Goswami, Pulak Talukdar, Bhoomika Das, Udit Raha, Fred Myhrer2026-01-22⚛️ nucl-th

Shell model description of the N=82N=82 isotonic chain with a new effective interaction

本論文は、主成分分析を通じて導出された新しく開発された有効相互作用を用い、N=82N=82等質量鎖(Z=51Z=51–77)に関する系統的な殻モデル研究を提示するものであり、これは実験的な核特性の再現に成功しており、現在の実験的到達範囲を超えた陽子過剰核に対する予測を提供するものである。

Y. X. Yu, Q. Y. Chen, Chong Qi, G. J. Fu2026-01-15⚛️ nucl-th

Probing the two-quasiparticle Kπ=8+K^π=8^+ isomeric structure and enhanced stability in the proton drip-line nuclei

本研究は、構成制約付きポテンシャルエネルギー面計算を用いて、陽子ドリップライン核である160^{160}OsにおけるKπ=8+K^\pi=8^+異性体の構造と安定性の向上を調査し、スピン軌道結合強度の不確定性が異性体の軌道組成と変形を著しく変化させ得ることを明らかにするとともに、この質量領域における高KK異性体と基底状態の間の潜在的な安定性の逆転を示唆している。

Zhen-Zhen Zhang, Hua-Lei Wang, Kui Xiao, Min-Liang Liu2026-01-15⚛️ nucl-th

Ab initio charge form factors and radii of light isoscalar nuclei: Role of the two-body charge density

ヤコビ座標を用いた非核殻モデルにカイラル相互作用を適用した本研究は、2体核電荷密度演算子を含めることが、6^6Liや8^8Beのような軽い等スカラー核の電荷形式因子および半径を正確に予測するために不可欠であり、それによって*ab initio*計算における電荷半径の過小評価という長年の問題を解決することを実証している。

Xiang-Xiang Sun, Vadim Baru, Arseniy A. Filin, Evgeny Epelbaum, Hermann Krebs, Ulf-G. Meißner, Andreas Nogga2026-01-15⚛️ nucl-th