Systematic study of the half-lives of nuclear bound-state decay
本文通过使用微观投影壳模型进行了一项系统性的理论研究,计算了数百个核素的束缚态 衰变半衰期,并确定了七个具有显著缩短半衰期的特定高电离候选核,这些候选核是未来存储环实验和天体物理建模中极具前景的研究目标。
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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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本文通过使用微观投影壳模型进行了一项系统性的理论研究,计算了数百个核素的束缚态 衰变半衰期,并确定了七个具有显著缩短半衰期的特定高电离候选核,这些候选核是未来存储环实验和天体物理建模中极具前景的研究目标。
本文通过使用带有新型初始纵向流梯度(initial longitudinal flow gradient)的 TRENTo3D 和 CLVisc 模型进行理论研究,同时描述了 STAR 实验中同位素 Zr+Zr 碰撞中全局与方位角 超子极化测量结果,揭示了方位角调制 主要由剪切效应驱动,并强调了实现对所有极化可观测量统一描述所面临的挑战。
本文通过将局部隐函数对称性与重夸克对称性应用于介子-重子相互作用,将之前的隐粲研究扩展至底扇区,并为LHCb的搜索提供具体目标,从而预测了在7.72–7.96 GeV范围内存在十个窄的、同标的五味()分子五夸克态,以及另外两个深结合态。
本文提出,通过共振破碎耀斑或潮汐共振来测量中子星星震学壳核界面模式的频率,可以在对内层核心物理学依赖极小的情况下(前提是低密度核物质得到充分约束),将恒星半径的测量精度确定在 5–10% 以内。
本研究利用随时间变化的密度泛函理论证明,在 、 和 的裂变过程中,裂变Scission中子构成了瞬发裂变中子能谱中一个显著的高能组分,并提供了直接证据,表明将其纳入考虑可以解决传统仅基于蒸发模型所观察到的高能产额系统性低估问题。
本文利用准粒子模型研究了膨胀夸克-胶子等离子体中的爱因斯坦-德哈效,揭示了感应角速度随固有时间增长并在接近交叉温度时达到显著量级,从而确立了由磁场驱动的自旋主导与惯性主导机制之间的显著转变。
本文报道了关于非平衡态QCD物质自下而上演化过程中喷注子结构修正的首项研究,证明了重离子碰撞中体物质演化的早期阶段会在喷注辐射模式上留下显著印记,并为将前平衡动力学纳入现实的喷注淬火模型奠定了基础。
本文建立了一个费米液体框架,以推导冷、致密核物质中剪切粘度和体粘度的领先阶表达式,并证明在简并机制下,体粘度与剪切粘度的比值按 比例缩放,且在与 Walecka 型状态方程耦合时,该比例对准粒子质量修正具有鲁棒性。
这项工作证明了外部复标度变换能将非衰减的散射波函数转化为指数衰减形式,从而使物理信息神经网络首次能够准确求解核散射问题,并为高效的反问题求解和复杂反应建模铺平了道路。