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单极激发与核压缩模量:当前与未来展望

核理论 2024-06-25 v1 高能天体物理现象 核实验

摘要

等幂巨型共振是核集体激发,涉及质子和中子在特定多极性 LL 下的相位振荡。特别地,等幂巨型单极共振 (L=0L=0) 是最强的核压缩模式,其激发能量直接与有限核的压缩模量相关。通常采用微观计算方法来建立实验压缩模量与核 matter 压缩模量之间的关系,后者是核 matter 状态方程的关键参数。通过相对论和非相对论微观模型,对 208{}^{208}Pb 和 90{}^{90}Zr 同位素中单极分布的计算,已将核 matter 压缩模量的确定精度控制在 10% 到 20% 之间。然而,这些理论模型无法描述开壳核(如锡和镉同位素)的数据。事实上,只有采用压缩模量较软的有效相互作用才能预测开壳核中单极分布的质心能。从理论角度看,208{}^{208}Pb 及其他开壳核中单极共振的统一描述仍未解决。本工作的不确定性主要源于我们对对称能(即核 matter 状态方程的另一关键组成部分)的了解不足。因此,沿同位素链获取新的实验数据(包括中微子富集和中微子贫乏核),以覆盖广泛的 N/ZN/Z 比例,对于更精确地确定核 matter 压缩模量和对称能具有至关重要的意义。

关键词

引用

@article{arxiv.2406.16217,
  title  = {Monopole Excitation and Nuclear Compressibility: Present and Future Perspectives},
  author = {J. C. Zamora and S. Giraud},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2406.16217},
  year   = {2024}
}

备注

In Oxford Research Encyclopedia of Physics