Probing clustering in at CSR energies using the Jet AA Microscopic Transport Model
该研究利用 JAM 输运模型在 CSR 能区( GeV)的 C+C 和 C+Pb 碰撞中,通过对比 Woods-Saxon 与团簇构型,发现团簇结构会导致更紧凑的参与者组态,进而显著增强平均横动量及大参与粒子数下的流涨落,表明径向观测量与关联流测量是探测低能核碰撞中团簇效应的互补探针。
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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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该研究利用 JAM 输运模型在 CSR 能区( GeV)的 C+C 和 C+Pb 碰撞中,通过对比 Woods-Saxon 与团簇构型,发现团簇结构会导致更紧凑的参与者组态,进而显著增强平均横动量及大参与粒子数下的流涨落,表明径向观测量与关联流测量是探测低能核碰撞中团簇效应的互补探针。
本文利用一种新提出的形式不变代数模型,研究了 和 介子的内部结构,并通过计算价夸克广义部分分布(GPDs)及其相关物理量,为研究这些伪标量介子的多维结构提供了统一且一致的物理图景。
本文通过几何光学框架研究了洛伦兹违背虫洞时空中的无质量标量波传播,推导出由时空几何决定的频率相关有效折射率,并揭示了洛伦兹违背如何通过改变波光学特性来实现波的反射、透射及几何局域化。
本文通过将强相互作用建模为方势阱并结合库仑相互作用,提出了一种解析处理双核子系统的框架,证明了该方法在处理小源尺寸质子-质子相关函数时比传统的 Lednicky-Lyuboshits 近似更准确,为核子及重子对的共振测量提供了一种实用且灵活的工具。
本文通过解析表达式和流体动力学数值模拟,研究了重离子碰撞中尚未被实验观测的面内横向极化(),旨在为理解重离子碰撞中的自旋现象提供完整且一致的图景。
本文通过回顾密度依赖的 -核光学势计算,指出利用一个吸引性的 相互作用参数和一个排斥性的 相互作用参数,即可很好地拟合质量数在 范围内的所有已知 超核结合能,且该 项的强度足以解决超子难题(hyperon puzzle)。
本文通过在粘性相对论流体力学和输运模型框架下研究 Au+Au 碰撞中的多粒子对称与非对称累积量,探讨了这些观测值对剪切粘度、体粘度以及后期强子阶段相互作用的敏感性,并展示了它们在研究碰撞演化不同阶段中的独特作用。
本文通过粘性相对论流体动力学框架研究了 GeV 下的 碰撞,发现多粒子方位角相关(特别是对称/非对称累积量)和偶宇称偶极流()能够有效探测轻核中的 团簇结构及其初始几何特征。
本文提出了一种在中性原子量子处理器中利用电子能级、核自旋及运动能级编码三个量子比特的新方法,通过这种高效的编码方式,仅需两个原子即可成功模拟1+1维量子色动力学(QCD)中的真空持久振荡与弦断裂现象。
本文展示了利用 RIKEN-Quantinuum Reimei 离子阱量子计算机,通过结合硬核玻色子表示法与配对幺正耦合簇双激发(P-UCCD)算法,实现了对氧、钙、镍等同位素原子核基态能量的高精度量子模拟。