Towards better nuclear charge radii
Este trabalho visa aprimorar a precisão e a confiabilidade da extração dos raios de carga nuclear, desenvolvendo uma compilação moderna, transparente e metodologicamente robusta dos valores recomendados.
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A física nuclear teórica explora os mistérios fundamentais que governam o núcleo atômico, desvendando como as partículas subatômicas interagem e se organizam. Este campo investiga desde a estrutura da matéria até os processos que alimentam estrelas e explosões cósmicas, oferecendo uma visão profunda sobre a origem e o comportamento da matéria no universo.
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Este trabalho visa aprimorar a precisão e a confiabilidade da extração dos raios de carga nuclear, desenvolvendo uma compilação moderna, transparente e metodologicamente robusta dos valores recomendados.
Este estudo utiliza a Teoria Funcional da Densidade Covariante para investigar a evolução estrutural dos isótopos de tungstênio, revelando transições de forma dinâmicas, coexistência de formas, um possível fechamento de subcasca em N=118 e a previsão do limite de gotejamento de nêutrons em N=184, com resultados que validam o modelo e oferecem insights para a nucleossíntese do processo-r.
O artigo apresenta um programa numérico que calcula as funções de estrutura de espalhamento inelástico profundo (DIS) com precisão de ordem não líder (NLO) no quadro de dipolos, utilizando impactadores com quarks massivos formulados para garantir uma avaliação numérica estável das seções de choque.
O artigo apresenta o NucleiML, um framework de aprendizado de máquina que acelera em aproximadamente 10.000 vezes o cálculo das propriedades de núcleos finitos, permitindo uma exploração bayesiana eficiente da equação de estado nuclear ao integrar dados de núcleos e estrelas de nêutrons.
Este artigo demonstra uma forte correlação entre a perda média de momento transversal de partões e a densidade de energia inicial do plasma de quarks e glúons, utilizando um modelo de deslocamento de espectro para decoupar os efeitos do meio das variações cinemáticas e prever com sucesso o fluxo elíptico de hádrons de alto momento transversal.
Este artigo fornece taxas de interação aproximadas para neutrinos em campos magnéticos intensos, como os presentes em fusões de estrelas de nêutrons, incorporando efeitos de quantização de Landau e momentos magnéticos anômalos, além de identificar um novo canal de produção de pares a partir de nêutrons individuais.
Este trabalho apresenta a Perturbação Quântica de Monte Carlo (PTQMC), uma abordagem estocástica que permite calcular correções perturbativas de alta ordem com eficiência, superando a escalabilidade exponencial dos métodos convencionais e fornecendo estimativas de energia precisas mesmo em regimes divergentes.
O artigo revisita o sucesso do modelo de hadronização estatística na descrição da produção de hádrons com quarks leves e pesados em colisões nucleares relativísticas, discute descobertas recentes sobre a estrutura de fase da QCD e aponta questões em aberto.
Este artigo investiga a sistemática das ressonâncias dipolo pirâmide em núcleos atômicos médios e pesados com excesso de nêutrons, utilizando uma abordagem macroscópica modificada (PR INW) que correlaciona a espessura da pele de nêutrons à resposta dipolo de baixa energia, demonstrando boa concordância com dados experimentais e cálculos microscópicos ao ajustar a força da interação nêutron-próton, embora isso não seja suficiente para concluir que o estado seja puramente coletivo.
Este artigo estende a abordagem da hidrodinâmica covariante Gaussiana utilizando torção como campo auxiliar para formular uma hidrodinâmica flutuante com spin que é covariante sob transformações pseudo-gauge e foliações, garantindo que a dinâmica seja independente da pseudo-gauge enquanto os observáveis de momento angular dependem dela de forma covariante.