Shape phase transition, coexistence and mixing in the Ru isotopes
本文利用协变密度泛函理论结合 phenomenological Bohr-Mottelson 哈密顿量,研究了Ru 同位素链的形变性质,揭示了其基态形变极浅,并阐明了从低形变到高形变的形状相变、形状共存与混合现象,以及这些效应对带能级交错特征的影响。
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核天体物理学探索着宇宙中最极端的环境,从恒星核心的核聚变到超新星爆发时的元素合成,揭示物质在巨大能量下的行为规律。这一领域连接了微观的原子核物理与宏大的宇宙演化,帮助我们理解星辰如何诞生、死亡以及构成我们身体的元素从何而来。
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本文利用协变密度泛函理论结合 phenomenological Bohr-Mottelson 哈密顿量,研究了Ru 同位素链的形变性质,揭示了其基态形变极浅,并阐明了从低形变到高形变的形状相变、形状共存与混合现象,以及这些效应对带能级交错特征的影响。
该研究利用 DRHBc 理论系统探究了锫(Bk)同位素中的长-扁核形变竞争,发现扁长形变因导致质子密度中心凹陷(即“气泡”结构)而比长球形变产生更大的电荷半径,从而揭示了核形变、单粒子轨道占据与核尺寸之间的微观联系。
该研究利用改进的多相输运模型分析 LHC 能区 Pb+Pb 碰撞中的各向异性流,发现虽然中子皮厚度会影响初始偏心率和流系数,但 ALICE 数据排除了大厚度中子皮,且当前流测量因主要受整体碰撞几何驱动而对核表面细节缺乏极端敏感性,导致零厚度与中等厚度中子皮之间存在几何简并。
该研究利用物理信息神经网络,在不预设初始条件参数化形式的前提下,通过结合演化方程约束与多种深度非弹性散射及独占产生实验数据,成功提取出能够统一描述所有观测量的通用小偶极子散射振幅,从而解决了传统参数化拟合中总截面与粲夸克通道间的长期矛盾。
这篇综述回顾了低质量渐近巨星支(AGB)恒星中慢中子俘获过程(s 过程)的研究进展,重点阐述了受观测约束影响,该领域从依赖核系统学转向数值模拟,并确立了在热脉冲间歇期通过C(,n)O 反应(而非高温下的Ne 源)作为合成锶至铅元素主要中子源的关键机制。
该研究利用相互作用玻色子模型计算偶偶氙同位素的 E0 跃迁强度及其比值,通过参数空间分析证实了这些观测量能有效约束模型参数并划定其取值范围。
本文利用基于 Skyrme 能量密度泛函的含时 Hartree-Fock 理论,系统研究了反应中的准裂变动力学,揭示了碰撞几何构型与入射能量如何共同调控壳效应对碎片形成及相互作用时间的影响,从而为优化超重元素合成实验的入射能量选择提供了关键理论依据。
该论文通过系统纳入电弱、QCD 和 QED 辐射修正以及高阶π介子质量分裂效应,更新了格点 QCD 与物理轴矢量耦合常数之间的关系,得出总辐射修正为(或),并据此给出了相应的预期格点 QCD 结果。
本文通过推导具有 Yukawa 耦合的隧穿场论中的 Bethe-Salpeter 方程,成功建立了相互作用双粒子隧穿的解析理论,并在 1+1 维情形下获得了瞬时正能态的闭式解,同时通过微扰计算散射振幅并还原出 Lippmann-Schwinger 方程以验证了该理论的物理自洽性。
本文提出了 VarP-GP 这一新型贝叶斯代理模型,它通过融合不同统计精度的 JETSCAPE 模拟数据,显著降低了夸克 - 胶子等离子体建模的代理不确定性,从而在有限计算资源下实现了更高效的参数校准与多模型分析。