Impact of the in-medium cross section on cluster spectra in collisions at $56$ and $140$
本研究利用反对称分子动力学模型分析了 56 和 140 MeV/nucleon 下中心 碰撞中轻簇粒子的横向动量谱,证明了在较低入射能量下,介质内核子-核子散射截面的减小程度比在较高入射能量下更为显著。
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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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本研究利用反对称分子动力学模型分析了 56 和 140 MeV/nucleon 下中心 碰撞中轻簇粒子的横向动量谱,证明了在较低入射能量下,介质内核子-核子散射截面的减小程度比在较高入射能量下更为显著。
本综述全面探讨了基于真实相互作用和有效场论的最前沿从头算核多体计算,如何为轻核的贝塔衰变提供精确的理论修正,从而实现对标准模型的严格检验以及对超越标准模型物理学的探索。
本研究表明,特征微态方法(EMA)通过有效地过滤非临界相关性,并利用特征特征值模式和有限尺寸缩放行为捕捉临界性的分形特征,为识别相对论重离子碰撞中的临界涨落提供了一种稳健且背景无关的方法。
本文通过讨论自旋密度矩阵基、引入平衡分布,并构建了与现有自旋-1/2粒子描述相平行的完美自旋流体力学,为自旋-1粒子建立了一个统一的理论框架。
本文提出了一种物理信息驱动的贝叶斯机器学习框架,该框架利用裂变模型先验和累积产额约束,在实验核数据稀缺且不完善的情况下,准确评估能量依赖型独立裂变产物产额。
本文在轻前沿动力学框架下,利用不含势近似的单玻色子交换模型,计算了 He 原子核的相对论波函数,揭示了相对论效应如何引入了在非相对论极限中不存在的新自旋-同位旋分量及变量依赖性。
本文提出了一种基于物理的方法,通过利用高斯正交系综 -矩阵模型计算波动截面来生成概率表,并通过以 U 和 Pu 进行验证,展示了该方法在考虑统计不确定性和 -矩阵幺正性的同时,与传统 Breit-Wigner 形式具有定性一致性。
本研究探讨了能量-动量平方引力框架下原中子星的宏观性质与普适关系,揭示了尽管热力学变量和修正引力参数会显著改变单个恒星的特征,但这些性质之间的底层相关性仍然保持稳健且基本不受影响。
本研究利用最先进的三维晶格协变密度泛函理论来计算用于相对论性 U+U 碰撞流体动力学模拟的铀密度,揭示了椭圆流与横动量观测值在有效四极形变方面存在的张力,并强调了由于参考核结构的不确定性而在约束八极形变方面所面临的挑战。