核物理

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    在相对论重离子对撞机中,对重离子碰撞产生的两种介子物种的观测,φ和K* 0,显示出令人惊讶的全球自旋对齐模式,分别出人意料地大和与零一致。

    • M. S.阿卜杜拉
    • ,B. E.阿布纳
    • m . Zyzak
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    对质子电磁结构的测量显示,与理论预期相比,质子的电广义极化率增强,证实了目前理论没有解释的一种新的动力机制的存在。

    • r·李
    • ,n Sparveris
    • j .周
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    对镜像核氢-3和氦-3的电子散射进行比较,发现氦-3中的质子-质子对对短程相关性的贡献要比重核大得多,这意味着一种意想不到的核结构。

    • 美国的李
    • ,r . Cruz-Torres
    • x郑
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    为了研究基于简单单粒子方法的核理论描述的有效性和局限性,对富中子铟同位素进行了精密激光光谱测量。

    • a·r·弗农
    • ,r·f·加西亚·鲁伊斯
    • 约达诺夫
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    基于从高能氦同位素中敲除α粒子的实验显示了一种共振状结构,与存在很短时间的准束缚四中子态一致。

    • m . Duer
    • ,t·奥曼
    • 朱可夫
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    从中子星碰撞数据中提取的致密物质的物理学被证明与从重离子碰撞中获得的信息是一致的,结合这两个数据源以及核理论信息的分析为中子星物质提供了新的约束条件。

    • 塞布丽娜胡特
    • ,彭浩翔
    • Chris Van Den Broeck
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    在Penning阱中测量单个氦-3离子的超精细结构可以直接测量氦-3的核磁矩,并为基于核磁共振的磁强测量提供了所需的高精度。

    • 答:施耐德
    • ,b . Sikora
    • k . Blaum
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    利用自旋纠缠重子-反重子对,BESIII合作报告了强子中潜在电荷共轭和宇称(CP)对称性违反效应的高精度测量。

    • m . Ablikim
    • ,阿查索夫
    • 邹俊华
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    报道了用完全重建的粲夸克强子标记的喷流的迭代聚类对粲夸克碎片中QCD死锥的直接测量。

    • 美国阿
    • ,d . Adamova
    • n Zurlo
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    CUORE实验在运行一个大型低温TeO后没有发现无中微子双β衰变的证据2量热计可在10毫开尔文的极低辐射环境中稳定工作数年。

    • d·q·亚当斯
    • ,c . Alduino
    • 美国祖凯利
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    电子散射测量显示只能在定性上再现最先进的轻子-原子核能量重建模型,这表明需要改进这些粒子相互作用模型,以确保未来高精度中微子振荡实验的准确性。

    • m . Khachatryan
    • ,答:Papadopoulou
    • 美国嘉丁纳
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    对自旋为零的原子核核裂变产物中自旋起源的γ射线能谱实验表明,裂变碎片在分裂后获得自旋,而不是在分裂前。

    • j·n·威尔逊
    • ,d . Thisse
    • 美国Ziliani
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    夸克-反夸克湮灭测量提供了质子内上下反夸克比例作为动量函数的精确测定,这证实了上下反夸克丰度之间的不对称性。

    • j .鸽子
    • ,b·克恩
    • z你们
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    适当形状的x射线脉冲被用来相干地引导原子核的量子动力学,而不是他们的电子,具有相位控制的少齐秒时间稳定性。

    • Kilian P. Heeg
    • ,Andreas Kaldun
    • Jorg埃弗斯
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    利用激光光谱学测量了氦-4离子中的2S-2P跃迁,并获得了比电子散射精确5倍的α粒子电荷半径值。

    • 朱利安·j·克劳斯
    • ,卡斯滕Schuhmann
    • 弗朗茨Kottmann
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    在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机上,由超相对论质子-质子对撞产生的强子之间动量空间的相关性为强相互作用提供了深刻的见解,特别是包含奇异夸克的超子-重子的短程动力学。

    • 美国阿
    • ,d . Adamova
    • n Zurlo
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    燃烧氘生成氦-3的核反应的高精度截面被用来产生原始重子密度的理论估计,这与最近的天文观测相一致。

    • 诉Mossa
    • ,k . Stockel
    • 美国Zavatarelli
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    对中子钻线起源的力学解释表明,原子核通过变得越来越椭球形来容纳中子的加入,直到中子的最大数量,使理论和实验相协调。

    • Naofumi Tsunoda
    • ,Takaharu大冢
    • 秀树上野
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    Penning阱质谱法用于测量氘核和HD的质量+离子具有前所未有的精度,降低了质子质量参考值的不确定性。

    • Sascha劳
    • ,费边黑ße
    • 克劳斯Blaum
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    来自环境放射性和宇宙射线的电离辐射增加了超导量子比特中断裂库珀对的密度,减少了它们的相干时间,但铅屏蔽可以部分缓解。

    • Antti P. Vepsäläinen
    • ,阿米尔·h·卡拉姆卢
    • 威廉·d·奥利弗
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    对一氟化镭的低能电子态的测量证实了在探索基础物理学中使用这种短寿命放射性分子的预测,并为其适用于激光冷却提供了证据。

    • r·f·加西亚·鲁伊斯
    • ,r·伯杰
    • 杨晓峰
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    衰变的观察73Sr,和它的镜像核比较73Br,表明它们基态的自旋分配不同,证明违反镜像对称。

    • d·e·m·霍夫
    • ,a.m.罗杰斯
    • 美国Waniganeththi
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    高能电子散射可以在高动量构型中隔离核子对,揭示了在小分离距离下向自旋无关标量力的转变,支持使用点状核子模型来描述密集核系统。

    • a·施密特
    • ,J. R.皮布斯
    • x郑
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    电离冷却,一种提供高亮度μ介子束的技术,用于研究超过大型强子对撞机能量尺度的现象,由μ介子电离冷却实验演示。

    • m . Bogomilov
    • ,r . Tsenov
    • c . Heidt
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    电子-质子散射数据的无磁谱仪方法揭示了质子电荷半径比目前接受的电子-质子散射值小2.7个标准差,但与最近的其他实验一致。

    • w .熊
    • ,答:Gasparian
    • 赵志伟
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    对两颗中子星合并相关光谱的重新分析确定了锶,在光谱学上确定了由快中子捕获产生的重元素的起源,并证明中子星由富含中子的物质组成。

    • Darach沃森
    • ,卡米拉·汉森
    • 埃琳娜雅司病
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    的第二激发态的激发229Th被用来填充亚稳态229米Th,能够准确测定异构体的能量、半衰期和激发线宽。

    • 此外Takahiko ijichi
    • ,Akihiro辺喜美认为正是
    • Koji Yoshimura
  • |

    的第一激发态的跃迁能229通过测量内部转换电子来确定基态Th对应于149.7±3.1纳米的波长。

    • 本尼迪克特Seiferle
    • ,拉斯·冯·德·文森
    • Peter G. throlf
  • 的角度来看|

    一个多学科团队对“冷聚变”的说法进行了三年的调查,没有发现这种现象存在的证据,但确定了一个可能值得进一步探索的参数空间。

    • Curtis P. Berlinguette
    • ,yet - ming Chiang
    • 马修·d·特里维西克
  • |

    一种罕见的超新星——由一颗快速旋转的单星坍缩引发——可能提供了宇宙中80%以上的r过程元素。

    • 丹尼尔·m·西格尔
    • ,詹妮弗·巴恩斯
    • 布莱恩·d·梅泽尔
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    对…的光谱研究78Ni证实了它的双重魔法性质,并揭示了它是一个堡垒,超过它,魔法数字28和50就会因为竞争变形而崩溃。

    • r . Taniuchi
    • ,c . Santamaria
    • 徐志永
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    同时对几个原子核的电磁兼容效应和近程相关丰度的高精度测量揭示了近程相关中子-质子对中核子结构的普遍修饰。

    • b . Schmookler
    • ,m . Duer
    • x郑
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    的热中子俘获截面88Zr被测量为861,000±69,000谷仓,是有史以来测量的第二大中子俘获截面。

    • 詹妮弗·a·舒斯特曼
    • ,尼古拉斯·d·西佐
    • 安东·p·通乔夫
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    通过对高能核碰撞中粒子产生的分析,确定了强相互作用物质的相边界,阐明了量子色动力学的相结构,揭示了夸克-强子对偶性。

    • 安东Andronic
    • ,彼得Braun-Munzinger
    • Johanna Stachel
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    电子散射实验表明,中重原子核中高能质子的比例随着中子过剩而显著增加,而高能中子的比例则略有下降,这与壳层模型的预测相反。

    • m . Duer
    • ,o .母鸡
    • 赵志伟
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    测量偏振电子在质子上违反奇偶散射的不对称性,得到质子的弱电荷为0.0719±0.0045,与标准模型一致。

    • d . Androić
    • ,D. S.阿姆斯特朗
    • 美国Zhamkochyan
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    激光光谱学用于研究超精细结构并确定229mTh异构体的基本核性质,229mTh是实现核时钟的最强候选者。

    • 约翰内斯Thielking
    • ,马克西姆·v·奥哈普金
    • 埃克哈德•Peik