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丰中子核的对称能系数研究
spetea 2012-8-5 19:32
在进行下面内容之前,先给出一个统计,即用symmetry energy为关键词在核物理主要期刊PhysRevC上检索得到文章篇数的结果: 2012(截止到8月5日)51篇,其中rapid communication 2篇; 2011全年:61篇,其中rapid communication 4篇 2010全年:72篇,其中rapid communication 4篇 2009全年:47篇,其中rapid communication 5篇 2008全年:43篇,其中rapid communication 3篇 2007全年:39篇,其中rapid communication 4篇 2006全年:41篇,其中rapid communication 5篇 2005全年:45篇,其中rapid communication 3篇 2004全年:36篇,其中rapid communication 6篇 2003全年:32篇,其中rapid communication 3篇 2002全年:34篇,其中rapid communication 2篇 2001全年:19篇,其中rapid communication 0篇 2000全年:22篇,其中rapid communication 2篇 1999全年:26篇,其中rapid communication 3篇 1998全年:21篇,其中rapid communication 2篇 1997全年:20篇,其中rapid communication 2篇 尽管统计比较简单,也能显示出对称能研究和受关注度逐渐变得热门。 丰中子核的对称能是原子核物理研究中一个很有意思的话题。受益于现代的放射性核束装置的强大力量,它们所产生的奇异核素逐渐逼近中子滴线和质子滴线。其实,关于滴线理论工作预言的确定性不同,人们并不能明确的指出到底哪个核素就是滴线核。至于理论为什么不确定,原因很多,其中之一就是丰中子核的对称能不能确定。 尽管原子核的结合能问题渊源已久,有多重模型可以进行描述,这些模型包括宏观模型和微观模型两个大类,对称能问题一直都是难题。原因就是对称能和密度有关,而且与温度也有关。与密度和温度的相关性导致了截止目前不同密度的核物质的对称能研究一直是核物理研究的重要前沿问题,发展放射性核束装置的目标之一也在于研究这个问题。但有一点比较明确的是,对于饱和密度附近的零温度时核物质的对称能问题,人们搞清楚了。核物质的密度沿着饱和密度朝大的一侧到超饱和密度走会走到高密核物质如一些致密天体问题,而沿着密度小的一侧走就走到了有限核的对称能问题,或者说是丰中子核的对称能问题。饱和密度两侧的核物质的对称能,不管是理论,还是实验,目前给出的结果都相差较大。 滴线附近核的寿命通常是比较短的,实验研究困难比较大,国内CSR装置的建立为丰中子核的质量等基本属性测量提供了条件,装置本身可以作为加速器质谱,已经出了很好的工作,新发现的丰中子核的结果发表在PhysRevLett。 在研究对称能的许多方法中,有些方法比较巧妙,通过一定的比例方法,消除一些物理项而把重点关注的对称能项予以保留。质量或结合能经验公式中,通常包含体积能、表面能、对称能、库伦能、对能和一些相关项的修正项。一些方法利用几何能的一些特点,利用isobaric ratio或者isobaric 质量差的方法,可以消除结合能中的体积能、表面能项,而剩下库伦能、对称能和对能。而通过恰当的挑选,可以再次消除一些项,尤其是对能项。如在重离子核反应中,通过isobaric yield ratio的方法,利用I=N-Z为奇数的核无对能项的特点,可以提取奇I核的对称能系数(2010 PRC 81:044620;2011PRC 81:064620;2012EPJA48:78;2012CPL29:062101);而对结合能的分析中,利用I均为偶数的原子核某些特殊核的对能相等相消的方法,可以获得对称能系数(2012JPhysG39:015107);同时也可以利用奇数I核的结合能获得对称能系数(2012CPL29:092101)。 在丰中子核中,为了更恰当的描述对称能,还需要引入表面对称能和体积对称能项。在得到对称能系数后,可以利用关系式进行进一步提取。许多理论工作都对表面对称能和体积对称能问题进行了研究,最近的两个工作,也对这个问题进行了探讨2012JPhysG39:015107,2012CPL29:092101。 以上提到的工作中,在介绍部分对对称能问题的研究也有大体的介绍。
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我们关于有限核物质对称能的工作
spetea 2012-7-6 22:30
核物质的对称能问题是原子核物理研究中的重要问题,因为它一方面联系着天上的致密星体,另一方面联系着实验室里面极端不对称原子核的存在.强大的放射性核束装置,不断的在核素图上标出新的成员,而沿着中子方向和质子方向究竟有多少核素可以被约束(滴线位置,drip lines),人们并不清楚.
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