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微观能量密度泛函方法下的核激发:配对与温度对偶极响应的影响

核理论 2020-01-08 v1

摘要

本工作中,利用微观核能量密度泛函(EDFs)研究了同位旋矢量偶极响应,包括共振区与低能区。基于 Skyrme Hartree Fock BCS 方法的自洽 QRPA 模型被用于研究同位旋矢量偶极强度随中子数与温度的演化。首先,在零温下研究了 Ni 同位素链的同位旋矢量偶极强度与激发能,并考察了低能偶极强度随中子数的演化。第二部分中,利用自洽有限温度 QRPA 研究了同位旋矢量偶极激发的温度依赖性,涵盖临界温度以下与以上。结果表明,由于费米面以上热占据态的出现以及新激发通道的开启,新的激发态成为可能。此外,温度导致低能强度在中子分离能附近及 9 至 12 MeV 之间发生碎裂。我们发现,由于配对关联在温度升至 T=1 MeV 时消失,开放壳核中 E12\leq12 MeV 以下强度的累积和在减小。低能区跃迁密度的分析显示,质子与中子跃迁密度呈现混合模式:核内同时获得质子与中子的同位旋标量及同位旋矢量运动,而中子跃迁密度在表面区域占主导。

关键词

引用

@article{arxiv.1904.11284,
  title  = {Nuclear excitations within microscopic EDF approaches : pairing and temperature effects on the dipole response},
  author = {E. Yüksel and G. Colò and E. Khan and Y. F. Niu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1904.11284},
  year   = {2020}
}

备注

Contribution to the special issue of the EPJA on the topic "Giant, Pygmy, Pairing Resonances and related topics" dedicated to the memory of Pier Francesco Bortignon