Determination of nuclear deformations with an emulator for sub-barrier fusion reactions
本文基于特征向量延续法构建了重离子亚库仑势垒融合反应的耦合通道计算模拟器,并通过应用该工具成功从O与Sm及W的反应数据中准确提取了靶核的形变参数,证明了其在系统探索原子核内禀形状方面的强大潜力。
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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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本文基于特征向量延续法构建了重离子亚库仑势垒融合反应的耦合通道计算模拟器,并通过应用该工具成功从O与Sm及W的反应数据中准确提取了靶核的形变参数,证明了其在系统探索原子核内禀形状方面的强大潜力。
该论文提出了一种无需涡度的新机制,指出由定向流驱动的超子产生面与反应面的对齐可将横向极化转化为全局极化信号,从而在低能重离子碰撞中解释了约23%的观测值,并首次建立了重离子碰撞全局极化与未极化碰撞中横向极化现象之间的定量联系。
该论文通过结合双重夸克子图像与夸克 - 介子耦合模型构建了相对论性夸克子 QMC 模型,研究发现核相互作用显著改变了夸克饱和密度及高密度下状态方程的硬化行为,表明核力能增强夸克子区域的状态方程刚度。
该研究通过在 CERN-ISOLDE 利用液体态β探测核磁共振技术对短寿命同位素K 进行高精度测量,并结合原子与核理论,揭示了核磁化分布的精细结构,发现现有核理论高估了自旋贡献,而密度泛函理论提供的空间分布能准确解释超精细反常,从而为检验核结构理论及寻找超越标准模型的物理提供了关键基准。
该研究利用基于多层感知机神经网络的托尔曼-奥本海默-沃尔科夫方程模拟器,实现了从引力波数据(如 GW170817)中直接且高效地推断核物质状态方程参数,在将计算速度提升近两个数量级的同时保持了与完整求解器相当的精度,并给出了对称能斜率和曲率的新约束。
该研究通过将 JIMWLK 演化引入 IP-Glasma 框架,揭示了 QCD 小能量演化对重离子碰撞早期阶段及粒子多重数、谱分布和流观测量等关键可观测量的显著影响,强调了非线性 QCD 演化在精确建模夸克 - 胶子等离子体输运性质中的关键作用。
该研究利用 50Ca(d, p) 转移反应结合缺失质量谱技术,在 51Ca 中确定了 1/2- 和 5/2- 单粒子态并发现了与 0g9/2 轨道激发一致的 9/2+ 态候选者,从而为丰中子钙同位素的单粒子结构和壳层演化提供了新的实验约束。
该研究基于 Malfliet-Tjon 相互作用势模型,通过统一约束 和 反应中的低能散射参数,计算得出与金属贫乏阻尼莱曼- 系统观测值相符的氘丰度(),并揭示了该参数微小变化对原初核合成元素丰度的显著影响。
该研究利用反称化分子动力学和 Glauber 模型,揭示了“反转岛”区域内不同粒子 - 空穴构型对核密度分布(特别是中心密度和弥散度)的影响,并证明总反应截面和弹性散射截面是识别这些构型及确定原子核自旋宇称的有效探针。
本文建立了一种基于 Dyson 方程精确解的非微扰格林函数形式体系,通过模拟库仑场中的表面δ壳层杂质,成功描述了亚势垒质子 - 核散射中的杂质诱导共振,并揭示了重核(如)处于对相互作用强度不敏感的饱和态,而轻核(如和)则表现为对势参数高度敏感的阈值态,其计算结果与实验共振能量高度吻合。