Pair Transfer and Reaction Dynamics in Ca + Zr Collisions Below the Coulomb Barrier
本研究采用时间依赖超流密度泛函理论(TDSLDA)证明,在亚垒 Ca + Zr 碰撞过程中,配对相关性显著增强了 通道中的双中子转移概率,成功重现了实验增强因子,并证实了核超流性在反应动力学中的关键作用。
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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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本研究采用时间依赖超流密度泛函理论(TDSLDA)证明,在亚垒 Ca + Zr 碰撞过程中,配对相关性显著增强了 通道中的双中子转移概率,成功重现了实验增强因子,并证实了核超流性在反应动力学中的关键作用。
本文表明,夸克-胶子等离子体的爆炸性相对论膨胀通过几何稀释自然地抑制了涡旋放大,导致全局超子极化几近消失,并使得必须通过方位角微分测量才能探测到介质的极端涡度。
本文详细展示了全构型相互作用量子蒙特卡洛(FCIQMC)在利用手性有效场论相互作用进行从头算核结构计算中的应用,通过与确定性基准进行对比验证了该方法,并证明了其在大型模型空间中计算基态性质和低激发能谱的能力。
本文提出了一种基于质子和中子单粒子自由度的自洽平均场理论,该理论通过增强核表面的 团簇效应来描述不稳定核中的团簇发射过程,并将其应用于 、 以上的衰变以及锕系元素序列中的衰变。
本文对无符号问题量子蒙特卡洛方法和核晶格有效场论进行了全面的不确定性分析,证明了双幻数原子核的基态能量计算精度达到了亚百分比水平,同时通过识别并纠正了先前分析中关于晶格伪影和重整化的概念及技术错误,驳斥了近期的批评。
本文综述了来自弥散光学模型的中子皮厚度预测,该模型成功描述了 Pb 和 Ca,强调了该模型在一致性处理结构与反应数据方面的独特能力,同时突出了协调大铅核中子皮厚度与 CREX 实验观测到的异常薄钙核中子皮厚度之间这一持续存在的难题。
通过使用具有显式手征对称性破缺的重子扩展线性 模型,该研究表明,若要在使用超子的情况下重现现实的中子星质量-半径关系,真空 项必须显著偏离经验值,这暗示了低能常数在致密物质中可能存在密度依赖性。
本文通过证明将核几何结构的解析度与有限分辨率相互作用相匹配可以消除截面计算中对核子尺寸的依赖性,从而将这些测量重新定义为对核表面敏感的探测手段而非独立的核子尺寸观测物,解决了相对论重离子碰撞中核结构与碰撞动力学之间的歧义。
本文利用 AMPT 和 UrQMD 模型模拟了 20、39 和 62 GeV 下 碰撞中的超子-K介子相关性,在不包含重子结节机制的情况下建立了一个基准,用以检验重子数输运和奇夸克对相关性的理论。
本文证明了极化核子本质上具有电荷密度的拓扑偶极分布,这一现象在理论上由拓扑形式因子推导得出,并通过手征孤子模型得到证实,并被提议可通过排他性介子产生以及相对论重离子碰撞中的不对称性进行实验观测。